ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR KATONAI MŐSZAKI DOKTORI ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR KATONAI MŐSZAKI DOKTORI ISKOLA"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR KATONAI MŐSZAKI DOKTORI ISKOLA Restás Ágoston ny. tőzoltó alezredes Az erdıtüzek légi felderítésének és oltásának kutatás-fejlesztése Doktori (PhD) Értekezés Témavezetı: Dr. Grósz Zoltán PhD. egyetemi docens Budapest, 2008.

2 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 A TÉMA AKTUALITÁSA... 3 A TÉMA KÖRÜLHATÁROLÁSA... 5 A KUTATÁSOM Fİ CÉLKITŐZÉSEI:... 5 KUTATÁSI MÓDSZEREK AZ ERDİTÜZEK TERMÉSZETE ÉS HAGYOMÁNYOS ESZKÖZÖKKEL TÖRTÉNİ OLTÁSÁNAK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁG ERDİSÉGEINEK NÉHÁNY JELLEMZİ ADATA AZ ERDİTÜZEK KELETKEZÉSÉNEK OKAI ÉS TERJEDÉSÜKET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZİK AZ ERDİTÜZEK TERMÉSZETÉNEK ÉS OLTÁSI FOLYAMATÁNAK VIZSGÁLATA A Kárérték - Idı függvény vizsgálata A tőz terjedési sebessége A tőzvonal-intenzitás fogalmának bevezetése A frontvonal oltási sebesség fogalmának bevezetése A frontvonal oltási sebesség és a tőzintenzitás kapcsolata A tőzoltás folyamatának elemzése AZ ERDİTŐZOLTÁS PROBLÉMÁINAK ÖSSZEGZÉSE A LÉGI TÁMOGATÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA A REPÜLİGÉPEKKEL ÉS HELIKOPTEREKKEL VÉGREHAJTHATÓ FELADATOK A légi felderítés Légi irányítás Logisztikai támogatás Tőzoltás A LÉGI TŐZOLTÁS ESZKÖZRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA Az oltóanyag hordozó eszközei Hazai eszközpark Az oltóanyag kibocsátásának eszközei, mint segédeszközök Az oltóanyag METEOROLÓGIA, MINT A REPÜLÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZİ Általános repülési meteorológia A légi tőzoltás és a mikrometeorológia A LÉGI TŐZOLTÁS GAZDASÁGOSSÁGI VIZSGÁLATÁNAK ALAPJAI Veszteségek és költségek A gazdaságosság vizsgálatának alapesetei Hagyományos eszközökkel el nem oltható erdıtüzek Hagyományos eszközökkel oltható tüzek A közös alkalmazás gazdaságosságának feltételei - komplex összehasonlító elemzés Összehasonlító elemzés A FEJEZET EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE LÉGI FELDERÍTÉS LÉGI FELDERÍTÉS A TŐZOLTÁS SORÁN A légi felderítés szakmai szempontból hatékony A légi felderítés nemzetgazdasági szinten hatékony A légi felderítés költségei jelentısen csökkenthetık PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLİGÉPEK ALKALMAZÁSA A pilóta nélküli repülıgéppel szemben támasztott követelmények Pilóta nélküli repülıgépek készenlétbe helyezése LÉGI FELDERÍTÉS A TÜZEK ÉSZLELÉSE CÉLJÁBÓL A légi ırjáratozás szakmai szempontból hatékony A légi ırjáratozás nemzetgazdasági szinten hatékony A szőkös források felhasználása hatékony A szőkös források vizsgálatának származtatott eredménye A TŐZ ELOLTÁSA UTÁNI TERÜLET-MEGFIGYELÉS A FEJEZET EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE... 89

3 2 4 A LÉGI TŐZOLTÁS ELMÉLETI ALAPJAI AZ OLTÓANYAG KIBOCSÁTÁSA ÉS DEFORMÁCIÓJA A SZÓRÁSKÉP MODELLEZÉSE Parabola modell A háromszög modell A KIBOCSÁTOTT OLTÓANYAG FELSZÍNEN TÖRTÉNİ ELOSZLÁSA A FELSZÍNI ELOSZLÁST MÓDOSÍTÓ TÉNYEZİK VIZSGÁLATA A repülési magasság A repülési sebesség Az oltóanyag veszteségei A szél hatása az ürítésre A HATÉKONY OLTÁS FELTÉTELE - A SZÜKSÉGES FELÜLETI ELOSZLÁS MEGHATÁROZÁSA A FEJEZET EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE A LÉGI TŐZOLTÁS TAKTIKÁJA A LÉGI TŐZOLTÁS ALAP MANİVEREI Egyenes vonalban végrehajtott oltóanyag kibocsátás Rárepülés után kifordulással történı vízkibocsátás Pontszerő oltás A REPÜLÉSI PARAMÉTEREK TŐZOLTÁS TAKTIKAI MEGHATÁROZÁSA A repülési magasság megválasztása a tőzoltás taktika függvényében A repülési sebesség és magasság tőzoltás taktikai hatása A kibocsátás hatékonysági indexe és javításának lehetısége A veszteségek csökkentésének tőzoltás taktikai lehetısége A LÉGI TŐZOLTÁS GYAKORLATA Az oltás taktikája sík terület fölött Az oltás taktikája hegyes terep fölött A FEJEZET EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE AZ ÉRTEKEZÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK AJÁNLÁSAIM FELHASZNÁLT IRODALOM KÉPEK, TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE

4 3 BEVEZETÉS A téma aktualitása A szakirodalmak döntı többsége ma már a globális klímaváltozást tényként fogadja el. Egyes klímamodellek szerint az elıre jelzett üvegházgáz koncentrációk esetén az éghajlat fokokban kifejezhetı változás elıtt áll. Ennek egyik velejárója, hogy az idıjárás szélsıséges jelenségei megszaporodnak, így egyre inkább várható, hogy az özönvízszerő esızések, felhıszakadások egyes helyeken gyakoribbá válnak, míg más területeken a tartósan csapadékmentes idıszakok kitolódnak [69]. A szárazabb idıszakokban a vegetáció nedvességtartalma lecsökken, ezáltal a meggyulladás, égés feltétele jelentısen kedvezıbbé válik. Az erdıtüzek gyakoriságát, kockázatát elırejelzı, meteorológiai adatokon alapuló indexeket a nemzetközi gyakorlat már régóta alkalmazza [7]. A regionális éghajlati forgatókönyveket és erdıtőz gyakorisági indexeket kombinálva azt kapjuk, hogy Magyarországon már 0,5 fokos melegedés is több mint 50% -kal növelheti az erdıtüzek gyakoriságát [41]. Számítások szerint 4 fokos melegedés esetén az erdıtüzek gyakoriságának akár % -os növekedése sem zárható ki [11]. A Magyar Tudományos Akadémia A globális klímaváltozás hazai hatásai és az arra adandó válaszok címmel egy 3 éves kutatási projektet indított [39]. Az eredményeket hazai konferenciákon és egyéb különbözı publikációkban ismertették. A projektben a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem problémakörét is vizsgálták, amelyben több neves katasztrófavédelmi szakember is jelentıs, elıremutató munkát végzett [8]. Az erdık feladatait a VII. Erdészeti Világkongresszuson - a magyar küldöttség javaslatára - termelési, környezetvédelmi és szociális üdülési funkciókban határozták meg. A helyes erdıgazdálkodás ezért az erdı anyagi értékei mellett, azok eszmei, immateriális értékét is elıtérbe helyezi. Az erdı minden különösebb fejlesztés nélkül önmagában is sok közjóléti értéket hordoz. Ezeket egyrészt tudatos emberi beavatkozással a közcélú igényeknek megfelelıen fejleszteni, másrészrıl annak tőz általi pusztulását megelızni, vagy a pusztulás mértékének nagyságát csökkenteni szükséges [24]. Az erdıvagyon pusztulása során nem csak a fatömeg értékének elvesztésével kell számolni, hanem egy teljes élı rendszer idıleges vagy végleges kiesésével is. Az erdıtüzek során jelentıs mennyiségő hamu és széndioxid is a levegıbe kerül, ami már megoldandó természetvédelmi, környezetszennyezési probléma is.

5 4 Nemzetgazdasági szinten az erdıtüzek által okozott veszteség mértékét tovább növeli az azok oltására fordított költség nagysága is. Sajnos kevésbé vizsgált terület, de megkérdıjelezhetetlen, hogy az idıben elhúzódó oltási folyamat - a tőzoltók távolléte, a riasztási lehetıség tartós hiánya miatt - a társadalom magasabb potenciális veszélyeztetettségét jelenti [54]. A médián keresztül nap, mint nap látható, hogy a tőz pusztító hatása elleni védekezés nem csak hazánkban, de nemzetközi szinten is súlyos és megoldásra váró probléma. A vegetációtüzek, de különösen az erdıtőz elleni küzdelem fontossága a tudomány és technika mai lehetıségeit is a védekezés hatékonyságának növelésére kényszeríti. Ez magába foglalhatja az olyan újszerő eljárások kidolgozását, mint a távolsági érzékelésen alapuló tőzdetektálás [37] [75] [58], a robbantásos tőzoltás [21] [60], vagy a térinformatikai alapokon nyugvó döntéstámogatás [14] [61]. Ezek közé - a ma még nem mindennaposnak mondható módszerekhez - tartozik az értekezésem fókuszában álló légi tőzoltás és a légi felderítés módszereinek alkalmazása is. A külföldi média nagyobb tőzesetekrıl történı tudósításai között szinte valamennyi esetben feltőnnek a levegıbıl készített fotók, filmek képsorai, amelyek óriási leégett, vagy még égı területeket mutatnak. A tőzoltások során bevetésre kerülı repülıgépek és helikopterek látványos manıverei is kedvenc témái a riportereknek. Mindezek bizonyítják a repülıgépek szükségszerő és hatékony nemzetközi alkalmazását, a légi felderítés és tőzoltás módszerének terjedését. A globális klímaváltozás kihívására a szakemberek nemzetközi összefogással [26] [27], a határokon átnyúló erıforrás-koncentráció lehetıségével válaszolnak [35]. Erre a hazai gyakorlatban is találunk példát. A 2007-ben Görögországot sújtó kiterjedt erdı- és bozóttüzek eloltásában a Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság állományából is többen részt vettek. A fentiek alapján a jövıben a nemzetközi szerepvállalások további kölcsönös elıtérbe kerülését várom. A levegıbıl történı tőzoltás alkalmazására az elmúlt évek eseményeit tekintve hazánkban is találunk példákat. A katonai és civil pilóták korábbi tapasztalataikat felhasználva nyújtanak segítséget. Az eddigi tapasztalatok leírására, azok komolyabb elemzésére, a módszer elméleti alapokon történı vizsgálatára és a késıbbi felhasználók részére történı átadás feltételeinek megteremtésére eddig még nem került sor. Ezért értekezésem tárgyaként olyan témát választottam, amely a jövıben minden bizonnyal

6 5 elıtérbe kerül és átfogó vizsgálata elıbb, vagy utóbb nélkülözhetetlenné válik. Az elıbbiekben felsoroltak miatt - megítélésem szerint témaválasztásom aktuális és az értekezés hiánypótló alkotás. A téma körülhatárolása Kutatásaim kezdetén a légi tőzoltás problémakörének vizsgálatára fókuszáltam. Ehhez elengedhetetlen volt az erdıtüzek hagyományos oltásának szélesebb körő és problémát feltáró áttekintése is. Ennek során számomra bebizonyosodott, hogy a repülıgépek és helikopterek alkalmazása a légi tőzoltás szőken vett fogalomkörén túl akár sokkal szélesebb körő is lehet. Kutatásaimban ennek lehetıségeit is feltártam és az értekezésem témáját ennek megfelelıen átértelmeztem, illetve bıvítettem azt. A fentiek elırevetítik, hogy a légi tőzoltás elterjedésével annak tartalma természetes módon bıvülni fog, esetleg átalakul. A repülıgépek és helikopterek alkalmazásának valamennyi lehetıségét számításba véve a továbbiakban a légi támogatás fogalmának bevezetését javasolom. Kutatásaim során a légi tőzoltáson kívül a légi támogatás fogalomkörébe soroltam a légi felderítés, a logisztikai támogatás és a légi irányítás témáit is. A légi tőzoltás hatékony végrehajtásának nélkülözhetetlen eleme a pontos felderítés, a tőz frontvonalának folyamatos nyomon követése. Ezért a légi tőzoltás fogalomköréhez a légi felderítés szorosan, elválaszthatatlanul hozzátartozik, együtt él vele. Az értekezés témakörének körülhatárolása során ezért a légi tőzoltást és a légi felderítést kutatási területemnek tekintettem, de a légi irányítás és logisztikai támogatás bemutatását terjedelmi korlátok miatt - csak az értekezéshez szükséges helyes értelmezés szintjének eléréséig tartottam feladatomnak. A kutatásom fı célkitőzései: tanulmányozni az erdıtüzek oltásának jelenlegi rendszerét, összegezni azok hiányosságait és feltárni a légi támogatás alkalmazásával azok javításának lehetıségeit; rendszerezni a légi tőzoltás nemzetközi és hazai eszközparkját, az oltáshoz alkalmazható eszközöket és oltóanyagfajtákat; tanulmányozni a légi felderítés tapasztalatait, abból következtetéseket levonni és felhasználni új, a tőzoltás során a gyakorlatban is használható repülıeszköz megalkotására;

7 6 megvizsgálni a légi felderítés hatékonyságát a tüzek mielıbbi észlelése céljából és abból következtetéseket levonni; megvizsgálni a légi tőzoltás nemzetközi tapasztalatait, rendszerezni az eddigi eredményeket, belılük következtetéseket levonni; a légi tőzoltás tapasztalatainak eredményeit felhasználni, a gyakorlatban hazai viszonyok között is alkalmazható funkcionális rendszerezést megalkotni; megfogalmazni a hatékony alkalmazás gazdaságossági szempontú általános kritériumait. Kutatási módszerek A kitőzött kutatási céljaim elérése érdekében az alábbi, fıbb kutatási módszereket alkalmaztam: tanulmányi tervemet úgy állítottam össze, hogy a kötelezı és választott tantárgyak, kutatói szemináriumok a lehetı legjobban támogassák tudományos célkitőzéseim elérését; tanulmányoztam a témával kapcsolatos hazai és nemzetközi elérhetı szakirodalmak vonatkozó fejezeteit, a megjelent kiadványokat, tanulmányokat, kéziratokat, valamint a legfrissebb kutatások eredményeit; részt vettem hazai és nemzetközi szakmai fórumokon, tanulmányutakon és konferenciákon, ahol elıadásokat is tartottam, emellett tapasztalatokat győjtöttem, eszmét cseréltem más kutatókkal, fejlesztıkkel és gyakorlati szakemberekkel; ismereteket győjtöttem más államok tapasztalatairól, elméleti és gyakorlati eredményeirıl; konzultáltam potenciális hazai és nemzetközi felhasználókkal és alkalmazókkal, felmértem és összegeztem igényeiket és elképzeléseiket; konzultációkat folytattam a téma szőkebb szakterületeit képviselı kutatókkal, szakemberekkel; célirányos keresést folytattam könyvtárakban, valamint számítógépes hálózaton elérhetı adatbázisokban; rendszereztem az eddigi pályafutásom alatt szerzett tudásomat, pilótaként és tőzoltóként szerzett tapasztalataimat; gyakorlati kísérleteket folytattam le, eredményeit a lehetıségek függvényében a gyakorlatba is átültettem és alkalmaztam.

8 7 Értekezésemet öt fı fejezetre tagoltam: Az elsı fejezetben az erdıtüzek oltásának problémakörét vizsgálom, kialakulásuk lehetıségeit és a jelenlegi oltástaktika sajátosságait. Ezek során nemzetközi szinten már alkalmazott, de a hazai gyakorlat számára még új fogalmakat is bevezetek és használok. Az eredményeket összegzem és rávilágítok a megoldás repülıgépek és helikopterek alkalmazásával történı lehetıségeire. A második fejezetben megvizsgálom a légi támogatás feltételrendszerét. Áttekintem a repülıgépekkel és helikopterekkel végrehajtható feladatokat, a levegıbıl történı tőzoltás eszközeit és feltételeit, különös tekintettel a gazdaságossági kritériumok megfogalmazására. A harmadik fejezetben a légi felderítés lehetıségeit hipotézisek alapján elemzem, és hatékonyságát bizonyítom. Megalkotom a pilóta nélküli repülıgépek tőzoltásnál történı alkalmazásának követelményrendszerét, megvizsgálom és meghatározom a szakmai és gazdaságossági szempontú hatékony alkalmazás szélsı értékeit. A negyedik fejezetben a légi tőzoltás hátterével, elméleti alapjaival foglalkozok. Elemzem és rendszerezem a tőzoltást befolyásoló tényezıket, következtetéseket vonok le belılük és meghatározom a hatékonyság kritériumait. Az ötödik fejezetben a tőzoltás gyakorlati végrehajtását vizsgálom és egységes rendszerbe foglalom az alkalmazható manıvereket, ezek alapján meghatározom a gyakorlati alkalmazás lehetıségeit. Kutatásaim részeredményeit és eredményeit szakmai kiadványokban rendszeresen publikáltam, nemzetközi és hazai szakmai fórumokon és konferenciákon tartottam elıadásokat az általam végzett munkáról és azok eredményeirıl. Elıadásaim és publikációim visszhangjait, reflexióit felhasználtam az eredményeim értékelése során. Kutatói tevékenységem a disszertáció megírásával nem ér véget. Az eddigi munkám eredményeinek nemzetközi visszhangja alapján az erdıtüzek légi támogatásának témakörében meghívást kaptam két nemzetközi pályázatban történı részvételre is 1;2. Ezek megítélésem alapján kellıen bizonyítják a kutatási eredményeim nemzetközi elismertségét és eredményét. 1 Automatic and Easily Reconfigurable UAV System AERUS, FP7 ICT ; , Konzorcium vezetıje: Katalán Egyetem, Barcelona, Spanyolország. 2 Biodiversity loss, environmental monitoring and risk assesment trough multiple sensors platform, BLIM Life+2007, Konzorcium vezetıje : Torinói Egyetem, Torinó, Olaszország.

9 8 1 AZ ERDİTÜZEK TERMÉSZETE ÉS HAGYOMÁNYOS ESZKÖZÖKKEL TÖRTÉNİ OLTÁSÁNAK VIZSGÁLATA 1.1 Magyarország erdıségeinek néhány jellemzı adata Magyarország területét nem egyenletesen borítja erdıség. Az erdısült terület nagysága ma már eléri az ország területének 20%-át, amelyek döntı hányada a 400 métert meg nem haladó tengerszint fölötti magasságon helyezkedik el. Itt a csapadék nem éri el az erdık eltartásához szükséges min. évi 600 mm mennyiséget, így ezek fokozottan veszélyeztetett, nem természetesen erdısült tájak. Az élıfa készlet mintegy 310 millió m 3 re tehetı, az évi folyónövedék számítások alapján 15 millió m 3. Évente országos szinten a vágás és erdısítés ezer hektárnyi területet érint A Magyar Tudományos Akadémia Magyarország agroökológiai potenciáljáról készített felmérése az erdıtelepítés kiterjesztésének lehetıségét tárja fel. A felmérés indokoltnak tartja 700 ezer hektár új erdı telepítését, amelynek megvalósulása esetén az ország elérné az optimálishoz közelinek tartott 26,2 %-os erdısültséget [24]. A keleti országrész kiterjedt erdıségei az Északi-középhegységben találhatók, a Zempléni-hegységtıl, a Bükk, Mátra, Börzsöny hegyek vonalában. A hegyvidék jellegzetessége a tagoltság és a gépjármővel történı erısen korlátozott, gyakran lehetetlen járhatóság. Domborzatilag a Kárpát-medencén belüli hegyekrıl van szó, így a Tisza vízgyőjtı területét tekintve ez nem jelentıs forrásvidék, tőzoltó szempontból sokszor vízhiányos a terület. Az eredı patakok vízhozama csekély, amitıl csupán az észak-keleti rész kivétel, a Sajó, a Hernád, a Bodrog folyók körzetében. Az Alföld erdısége más típusú, mint a hegyvidéké, több helyütt inkább borókás, cserjés jellegő. Ennek ellenére gazdasági értékén felül jelentıs természeti értéket is képvisel (pl. İsborókás, Kiskunsági Nemzeti Park). Az Alföld talajának homokos, löszös összetétele gyakori akadálya a tőzoltójármővek tőz közelébe jutásának. Az utóbbi idıszakban a Duna-Tisza közén jelentıs talajvízszint süllyedést észleltek, ami szintén az erdıtőz növekvı kockázati szintjének, a kiszáradás jelének értékelhetı [9]. A Dunántúl kiterjedt erdıségei a Pilis, a Vértes, a Bakony vonalban találhatók. Jelentıs még a Somogy erdısége és a Mecsek hegység körzete is, amely a tagoltság és a viszonylag nehezen elérhetı vízforrások miatt szintén tőzoltás-taktikai problémákat okoz. Különös jelentıségő, hogy kiemelt természeti értékeink, tájvédelmi körzeteink és nemzeti parkjaink jelentıs része ugyancsak erdıs területen található.

10 9 1.2 Az erdıtüzek keletkezésének okai és terjedésüket befolyásoló tényezık Az erdıtüzek keletkezését, valamint a tüzek terjedését, következményeit számos tényezı befolyásolja. Ezeket a tényezıket abiotikus, biotikus és gazdálkodási tényezık csoportjába lehet sorolni [2]. Abiotikus tényezık Az abiotikus tényezık csoportjában a tőzkeletkezési okok között az emberi közremőködés, a gondatlanság és a szándékosság a legjelentısebb. A hazai és a nemzetközi adatok egybehangzóan az emberi közremőködést jelölik meg a leggyakrabban elıforduló tőzkeletkezési okként. Ennek mértékét % közé teszik, azonban saját kutatásaim alapján ez egy meghatározott idıszakra és területre vonatkozóan akár kizárólagos, azaz 100 % is lehet 3 [38]. Az emberi közremőködés bármikor felmerülhet, az az idıjárási viszonyoktól többnyire független. Az éghajlati elemek közül a villámlás, mint tőzkeletkezési ok kaphat szerepet. Nemzetközi becslések alapján ennek átlagos mértéke a keletkezett tüzek kb. 2%-ra, vagy inkább kevesebbre tehetı [70]. Egyes országokban, ahol lakatlan területeken hatalmas erdıségeket találunk (Norvégia, Kanada, Oroszország), ez az érték akár % is lehet [19], amelynek oka az emberi közremőködés teljes hiánya, vagy a gyéren lakott területeken a minimálisra csökkenése. Magyarországon a villámlás okozta erdıtőz-keletkezési ok nagyságrendjének vizsgálatára vonatkozó összefoglaló anyag még nem készült. Megítélésem alapján ez az ok országosan is esetleg század százalék nagyságrendő lehet, gyakorlatilag elhanyagolható. Saját kutatásaimban nem találkoztam villámlás által okozott erdıtőz dokumentált adatával [58]. Az egyéb éghajlati elemek közül a csapadék, a levegı relatív nedvességtartalma és a légmozgás a tüzek terjedésében játszanak jelentıs szerepet. A késı esti, éjszakai, valamint a hajnali párakicsapódások a tőz terjedési sebességét jelentısen csökkentik, esetleg az égés feltételét képesek meg is szüntetni. A tőz terjedési sebessége és a levegı relatív páratartalma között szintén szoros összefüggés figyelhetı meg az 1. ábra alapján [12]. A relatív páratartalom (Mf) alacsony értékeinél az állomány korától [Age(ys)] függıen bár, de minden esetben növekszik a tőz terjedési sebessége. 3 KMFP-00025/2003 KPI pályázat: Integrált környezetvédelmi és tájfigyelı rendszer fejlesztése vegetációtüzek korai észlelésére címmel benyújtva a Szendrıi Tőzoltóparancsnokság által. A továbbiakban Térfigyelı projekt

11 10 A tőz terjedési sebessége[mmin -1 ] Szélsebesség [kmh -1 ] 1. ábra. A tőz terjedési sebessége és a levegı relatív páratartalma közötti összefüggés. Forrás: Catchpole. A lehullott korábbi csapadékmennyiség az élı növényzet, valamint a talajt takaró elhalt vegetáció nedvességtartalmára van hatással. A frissen lehullott, illetve hulló csapadék a vegetáció égésének alapvetı feltételeit szüntetik meg. A nemzetközi gyakorlatban (Borneo 2002, Kalifornia 2003) számos alkalommal csupán a frissen hullott csapadék volt képes a kiterjedt erdı, vagy egyéb vegetációtüzeket sikeresen eloltani, amelyre sajnos hazánkban is van példa 4. A szél hatása rendkívül meghatározó. Ennek egyrészt a friss csapadék elpárologtatásában, a felszín felszárításában, az elhalt növényzet mielıbbi kiszáradásában van jelentıs szerepe, másrészt döntıen befolyásolja a tőz terjedési sebességét és irányát. Szerepe az un. röptüzek kialakulásában is megnyilvánulhat, számos tőzgócot létrehozva akár a beavatkozó egységek háta mögött is. Az éghajlati elemekbıl számított tőzveszélyességi jelzıszám, index meghatározására (Kanada: FWI; Németország: Waldbrandgefahrenindex, stb.) többféle módszerrel már évtizedek óta folynak kísérletek, vagy kerülnek alkalmazásra [7]. Ezek az indexek az erdıtüzek megelızésében és a hatékony oltáshoz történı elıkészületekben segítik a döntéshozókat. A domborzat a tőz terjedésére szintén alapvetı befolyással bír. Az alsó része a felsı részen lehullott és lecsorgó csapadék áztató hatását is élvezi, így az aljnövényzet, valamint az elhalt növényzet és talajtakaró nedvességtartalma potenciálisan mindig magasabb. A domboldalak felsı része a szél szárító hatásának mindig jobban ki van téve. A napsugárzás hatása szintén jobban érvényesül a felsı részen. Ez köszönhetı egyrészt a szomszédos dombok árnyékoló hatásából eredıen a felkelı és lenyugvó Nap sugárzási idejének, másrészt a völgyekben megrekedı ködös, párás légtömegeknek ban a Kiskunsági Nemzeti Park területén lévı bugaci ısborókás közel 2000 hektáros tüze és a pilisvörösvári fenyveseknél mintegy 100 hektáron tomboló tőz gyakorlatilag az idıjárás csapadékosságával szőnt meg.

12 11 Biotikus tényezık A biotikus tényezık közül legjelentısebben a fafaj határozza meg az erdıtőz nagyságát és terjedési paramétereit. A fenyıfajok a bennük lévı gyanta és egyéb intenzíven égı alkotórészek miatt jelentısen kedvezıbb feltételeket biztosítanak a meggyulladáshoz és a tőz továbbterjedéséhez, mint a lombos fafajok. A fenyı akár alacsony hımérsékleten is képes intenzíven égni. Az északi országokban nem ritka a téli idıszakban bekövetkezı fenyıerdıtőz sem [4]. Összességében megállapítható, hogy a fenyı fajok tőzveszélyessége jóval magasabb a lombos fajokénál. Az erdıállomány kora szintén jelentıs tényezı. A fiatal erdıtelepítések jelentısen veszélyeztetettebbek, hiszen a rajtuk maradó leszáradt levelek ideális feltételeket biztosítanak a talaj közelében terjedı tőz átterjedésére. A tőz hatása a még lágyszárú fákban jelentısen súlyosabb károkat képes okozni, mint egy korosabb erdıben [42]. Az aljnövényzet és a talajt takaró, holt növényzet hatása: az aljnövényzet mennyisége és minısége alapvetıen meghatározza az adott terület talajszintő tőzterhelését. A sőrő növényzet nem csak a tőzterhelést növeli, de lehetetlenné, illetve célszerőtlenné is teheti az oltást. Az elhalt növényzet, az avartakaró képes sokáig a nedvességet magában tartani, de alkalmas lehet a felszín alatt is, szinte észrevétlenül a tőz továbbterjedését elısegíteni. Intenzív füstölése hátráltatja a beavatkozást. Gazdálkodási viszonyok A keletkezett károk nagyságát jelentısen befolyásolják az adott terület gazdálkodási viszonyai. Az elhanyagolt területeken a gyomnövényzet elszaporodása miatt nı egységnyi területre vonatkoztatott éghetı anyag mennyisége, így a tőz talajszintrıl korona szintre történı átterjedése valószínőbbé válik. A tapasztalatok azt igazolják, hogy a fenti problémák a magánkézbe került erdıterületeknél gyakoribbak [38] [42]. Az erdık tarvágása után szintén jellemzı a terület elgazosodása, amely a fiatalosok teljes záródásáig fokozottabb tőzveszélyt jelent. A tőz terjedésének lehetısége az állomány fajtaválasztásával, elegyítésével jelentısen befolyásolható. A fenyvesek közé lombos fajok telepítésével a keletkezett tüzek terjedése az egyéb terjedést befolyásoló tényezık függvényében csökkenthetı, esetleg teljesen megakadályozható. A fentiek természetesen a mővelt erdıterületekre vonatkoznak, azonban a mővelésbıl kivont természetes erdık, természetvédelmi területek, nemzeti parkok sem nélkülözhetik az állapotuk megırzéséhez leginkább megfelelı kezelést.

13 Az erdıtüzek természetének és oltási folyamatának vizsgálata A Kárérték - Idı függvény vizsgálata A tőz lefolyását az égés hımérsékletének változásából származtatott, un. Kárérték Idı függvénnyel [5] vizsgálom. A függıleges tengely a kárérték nagyságát, a vízszintes az idıt mutatja. Általános esetben a függvény vizsgálata zárt térre vonatkozik. Szabad tőzterjedést feltételezve a függvény elıször meredek emelkedést mutat, majd az éghetı anyag fogyásával a görbe ellaposodik. Amennyiben az éghetı anyag elfogy, a tőz önmagától, spontán elalszik, a görbe megszakad (2. ábra). A tőzoltók beavatkozásának idejétıl a görbe természetes folyama megtörik, majd megszakad. A görbe természetes végpontja és a tőzoltók oltásának eredményeképp létrejövı végpont közötti - függıleges tengely mentén mért - különbség adja a megmentett érték nagyságát. Korábbi beavatkozás, illetve ugyanazon beavatkozásnál a hatékonyság növekedése a kárérték csökkenését, illetve a megmentett érték növekedését eredményezi. Megmentett érték I. Kárérték tőzoltás nélkül Kárérték Megmentett érték növekedés A beavatkozás kezdete I. A beavatkozás kezdete II. Kárérték I. Szabad tőzfejlıdés II. Szabad tőzfejlıdés I. Kárérték II. A fentiek értelmében egy beavatkozás, tőzoltás akkor nevezhetı hatékonynak, ha a rendelkezésre álló erıkkel, eszközökkel a megmentett érték nagysága a lehetı legnagyobb, illetve a keletkezett kárérték a lehetı legkisebb 5. A zárt térre vonatkoztatott Kárérték Idı függvény értelmezését az erdıtőz vizsgálata céljából a 3. ábrán kiterjesztem nyílt térre [56]. 2. ábra. Kárérték Idı függvény különbözı riasztási idıpontokra vonatkoztatva. Kárérték az oltás megkezdésének függvényében. Forrás: Bleszity nyomán a Szerzıtıl. Idı 5 A tőzoltás költségeit a vizsgálat céljából itt figyelmen kívül hagyva.

14 13 A függvény vizsgálatánál a következı feltételezéssel élek: az erdı kiterjedése sík területen végtelen, összetétele homogén; a meteorológiai feltételek állandóak, így a hımérséklet, páratartalom, stb.; szélcsend uralkodik. A Kárérték Idı függvény egy exponenciálisan növekvı és a végtelenbe tartó görbét ad, melyet az y = 2 px formában írom fel. A leégett terület nagyságát, a görbe meredekségét két tényezı határozza meg. Az egyik: p - a tőz idıegységenkénti terjedési sebessége, a másik: x 2 - a kör területének A = R 2 kör Π számításából ered és a sugár második hatványával arányos. Az egységnyi idı alatt leégett terület nagysága a tőz terjedési sebességétıl függ, amely négyzetesen változik. Feltételezve, hogy p = állandó, minél gyorsabb a tőz terjedési sebessége, annál nagyobb a leégett terület nagysága. A tőz kiterjedésének növekedése megnöveli az oltáshoz szükséges erık és eszközök nagyságát is. A Riasztási és Segítségnyújtási Terv [79] alapján 6 a távolabbi egységek idıleges koncentrációjára, a riasztási fokozat emelésére van szükség. Az elriasztott erık csökkentik saját területük potenciális biztonságát is [54]. A kör = R 2 Π Kárérték 2 A leégett terület nagysága/kárérték t oltás kezdete t 2 t 1 < t 2 Tőzoltás I t oltási idı 2 Tőzoltás II t oltás vége Kárérték különbség t 1 Kárérték 1 t oltási idı 1 Idı 3. ábra. Kárérték Idı függvény erdıtőzre vonatkoztatva. Forrás: Szerzı. 6 57/2005. (XI. 30.) BM rendelet a Riasztási és Segítségnyújtási Tervrıl, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tőzoltóságok mőködési területérıl, valamint a tőzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítésérıl.

15 14 Mindkét görbén látható, hogy a hatékonyság legkönnyebben a beavatkozás mielıbbi megkezdésével érhetı el. Az elsı görbe esetében (2. ábra), azaz zárt tereknél ezt a gyakorlat is igazolja, hiszen jogszabályok is kötelezıen elıírhatják automatikus tőzérzékelık felszerelését. Ezzel a tőz észlelése az embertıl függetlenné, automatikussá válik és azonnal szakember, a tőzoltók tudomására jut. Ezáltal lehetıvé válik, hogy a beavatkozás a lehetı leggyorsabb, a tőzgörbe értelmezése alapján is a leghatékonyabb lehessen. Erdıtüzek észlelésére a jelenlegi rendszer nem alkalmaz hasonló módszert. A tőzoltóságoknak állampolgári bejelentés alapján lehet tudomása a keletkezett erdıtüzekrıl. A bejelentés egyik feltétele, hogy az észlelı személy érdekelt legyen annak megtételében. A tőzkeletkezési okok feltárásánál megállapítottam, hogy az emberi közremőködés szinte kizárólagos. Szándékos gyújtogatás esetében viszont nem várható, hogy a tüzet okozó személy érdekelt legyen a jelzésben, hiszen éppen azért gyújtja meg az adott területet, hogy az leégjen. Nem szándékos tőzokozás esetén ez már elvárható lenne, azonban saját tapasztalataim alapján is az esetleges szankcionálás elkerülése érdekében ez elmarad. A jelzés többnyire attól a nem tüzet okozó személyektıl várható, akiknek egyrészt lehetısége van annak megtételére (pl. mobiltelefon), másrészt szubjektív megítélése alapján az esemény már eléri az érzékenységi küszöbét. Az érzékenységi küszöb országonként, társadalmi csoportonként is más és más, amelynek finomítására számos lehetıségünk van (pl. tőzgyújtási tilalom elrendelése; a média figyelemfelhívása a veszélyeztetett idıszakokban). [51] A tőzgörbe elemzésébıl, valamint saját tapasztalataim alapján a következı problémákat állapítom meg: 1. A szubjektív értékítéleten alapuló észlelés jelentıs késést okozhat a beavatkozás megkezdésében. A késıi beavatkozás következménye, hogy a tőzgörbébıl is bizonyítva a leégett terület nagysága idıegységenként egyre jelentısebb, akár nemzetgazdasági szempontból is érezhetı veszteséggel járhat. 2. A késıi kiérkezés már hosszú frontvonal oltását igényli, amely a rendelkezésre álló erık hosszabb igénybevételét, így az oltás elhúzódása miatt további területek pusztulását jelenti; vagy ez utóbbi elkerülése érdekében a távolabbi egységek idıleges koncentrálására, a riasztási fokozat emelésére van szükség.

16 15 3. Az elhúzódó beavatkozások, valamint az erık koncentrálása a tőzoltóság reagáló képességének csökkenését, az állampolgárok potenciálisan magasabb veszélyeztetettségét okozza A tőz terjedési sebessége A tőz terjedését meghatározó számos tényezı bonyolult egymásra hatása miatt a tőz frontvonala szinte valamennyi esetben egy szabálytalan, önmagába visszatérı görbét ad. Ennek leírására a nemzetközi szakirodalom többféle módszert 7 ismertet, illetve a gyakorlat alkalmaz [22] [23] [73]. Magyarországon a Szendrıi Tőzoltóparancsnokság és az Aggteleki Nemzeti Park együttmőködésében történtek erıfeszítések ennek hazai gyakorlatba történı átültetésére 8. A terjedési sebesség számszerősítésére számos modellt dolgoztak ki [65] [67] [75]. Ezek mindegyike az éghetı anyag, vagy biomassza mennyiségét, nedvességtartalmát, a terepviszonyokat, valamint az idıjárás paramétereit veszik figyelembe. A gyakorlatban leginkább az un. Rothermel modell terjedt el, amelynek formája az alábbi [65]: v t 1+ Φ w + Φ = I rζ q εq b ig s (1.1) v t - a tőz terjedési sebessége [ms -1 ]; I r - reakció intenzitás [Wm -2 ]; ζ - az égés során felszabaduló energia azon hányada, ami a biomassza hımérsékletének gyulladási hımérsékletig történı emelését szolgálja. Elméleti értéke %, gyakorlatban ez kb % érték közötti [-]; Φ w a szél irányának és sebességének korrekciós tényezıje táblázatból [-]; Φ s - lejtı mértékének korrekciós tényezıje táblázatból [-]; q b - a biomassza egységnyi térfogatra esı tömege [kgm -3 ]; ε - effektív biomassza felhevülési arány. Kifejezi, hogy a biomassza darab mekkora része hevült fel a gyulladási hımérsékletre (320 0 C) [-]; Q ig - a biomassza gyulladáspontra hevítéséhez szükséges energia [Jkg -1 ]. 7 Pl. CFBP, FFBT, BEHAVE, FERSITE. 8 GVOP /3.0 A Szendrıi Tőzoltóság térinformatikai fejlesztése címő projekt. A továbbiakban TőzTér projekt.

17 16 A magyar szakirodalom inkább tapasztalati úton nyert adatokat ismertet és kategorizál, mind a felszíni, vagy aljnövényzet égése, mind a koronatőz égése esetén. A szél tőzterjedésre gyakorolt hatását az 1. táblázat értékei alapján mutatom be. Az A szél sebessége 2 m magasságban (msec -1 ) erdısült terület zsúfoltsága Az égés egyenes vonalú terjedési sebessége (mperc -1 ) Gyér Közepes Erıs táblázat. A tőz terjedési sebessége különbözı viszonyok esetén. Forrás: Bleszity. A tőz felszíni terjedésének mértékére Bleszity nyomán [5] a következı besorolást alkalmazzuk: gyenge, ha a tőz terjedési sebessége percenként az 1 métert nem haladja meg (v t < 1 mperc -1 ) és a lángmagasság sem több 0,5 méternél (H L < 0,5 m); közepes, ha a terjedési sebesség percenként 1 3 méter (1 mperc -1 <v t <3 mperc -1 ), és a lángmagasság értéke 0,5 1.5 méter (0,5 m < H L < 1,5 m) közötti; erıs, ha a terjedési sebesség a 3 métert (3 mperc -1 < v t ), illetve a lángmagasság a 1,5 métert (1,5 m < H L ) meghaladja. A koronaszintre megadott terjedési értékek: - gyenge, ha a tőz terjedési sebessége nem éri el percenként a 3 métert (v t < 3mperc -1 ); - közepes, ha a tőz terjedési sebessége percenként 3 10 méter közötti (3 mperc -1 < v t < 10 mperc -1 ); - erıs, ha a tőz terjedési sebessége túllépi a percenkénti 10 métert (10 mperc -1 < v t ).

18 A tőzvonal-intenzitás fogalmának bevezetése A hısugárzással összefüggı jellemzı az un. tőzvonal-intenzitás, amelyet az éghetı anyag mennyiségi és minıségi jellemzıi határoznak meg. A mennyiségi jellemzıt a tőzterhelés mértéke, az egységnyi területen lévı adott éghetı anyag mennyisége, míg a minıségi jellemzıt az egységnyi anyag elégése során felszabaduló hımennyiség, az égéshı adja. A tőzvonal intenzitást a Byram formulával írjuk le [45], amely meghatározza, hogy a tőz frontvonalának egységnyi távolságán adott terjedési sebesség mellett milyen intenzitású az égés. I = v HW (1.2) t I - tőzvonal intenzitás [Wm -1 ], H - a felszabaduló hımennyiség [Jkg -1 ], W - az égı biomassza egységnyi felületen mérhetı tömege [kgm -2 ], v t - a tőz terjedési sebessége [ms -1 ], A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a felszabaduló hımennyiség akár állandónak is vehetı (H = 1,8 x 10 7 meghatározó, mint az égı biomassza mennyisége [13]. Jkg -1 ), mivel a tőz terjedési sebessége inkább A tőzvonal intenzitás használata széleskörően elterjedt, mivel gyakorlati alkalmazása viszonylag egyszerő. A tőzvonal intenzitás mértéke és az égı frontvonal lánghosszúsága között szoros kapcsolat fedezhetı fel, amely az alábbi empirikus összefüggéssel adható meg [1]: 2 I = 300L (1.3) L - a láng csúcsától az égı frontvonal középvonaláig mérhetı távolság [m]. 4. ábra. A tőzvonal intenzitás becsléséhez vett lánghosszúság mérésének értelmezése. Forrás: Szerzı. L A tőzvonal intenzitás mértékébıl számos tényezı a gyakorlatban használható pontossággal meghatározható. Ilyenek pl. a koronatőzre való átterjedés veszélye, a tőz növényzetre gyakorolt késıbbi letális hatása, a különbözı oltási módszerek hatékonysága, stb. [45].

19 A frontvonal oltási sebesség fogalmának bevezetése A következtetéseim levezetéséhez és megfogalmazásaihoz az alábbi idealizáló és egyszerősítı feltételeket alkalmazom: a vegetációt homogén éghetı környezetnek tekintem, a tőzvonal-intenzitás idıben állandó; a tőz pontszerő forrásból terjed tovább; a vizsgált terület vízszintes, sík; nincs szél és az egyéb meteorológiai körülmények a vizsgálat ideje alatt változatlanok; az égést nem befolyásolja egyéb tényezı. Pontszerő gyújtóforrást, v t tőzterjedési sebességet, t szabad szabad tőzterjedési idıt figyelembe véve, valamint egyéb befolyásoló tényezıt figyelmen kívül hagyva, az A t leégett terület a következı formában adható meg 2 A = ( v t ) Π (1.4) t t szabad Egységnyi idıszakok elmúltával a leégett területek körvonalai a tőz terjedési sebességével arányosan, az 5. ábrán látható módon koncentrikus körökként rajzolhatók meg. A K front tőz frontvonalát az alábbi képlet alapján számolhatjuk: K = 2 Πv t (1.5) front t szabad A K front frontvonal változásának formája: K = 2 tv Π (1.6) front A fenti képletben a R sugárváltozás mértékét a következı formában írom fel: t R = v t (1.7) t Tapasztalataim alapján az erdıtüzek oltásának egyik jellemzıje, hogy bármekkora terület ég is, leginkább a tőz frontvonalának oltására koncentrálunk, amelyet a kiterjedés nagyságához viszonyítva vonali tőzoltásnak tekintem. A tőzoltás egyik mutatószáma a tőzoltók által egységnyi idı alatt eloltott frontvonal szakasz hosszúsága.

20 19 v t = constans K = 2Π R A 1 < A 2 < A 3 R 1 < R 2 < R 3 R 1 R 2 R 3 A t1 A t2 A t3 5. ábra. A tőz terjedése ideális körülmények között. Forrás: Szerzı. A tőzoltók egy adott eszközzel, meghatározott idı alatt történı tőzoltási képességének jellemzésére, azaz, hogy mekkora hosszú frontvonalat képesek eloltani, bevezetem a frontvonal oltási sebesség fogalmát, amelyet a továbbiakban v folt jelölöm. Ez valójában a tőzoltók fizikai tevékenységének eredményét mutatja. L olt v folt = (1.8) tolt v folt - a tőzoltó frontvonal oltási sebessége [ms -1 ; a gyakorlatban alkalmazható: mperc -1 ]; L olt - az eloltott frontvonal hossza [m]; t olt - az oltás ideje[s; a gyakorlatban alkalmazható: perc]. Az (1.6) képlet alkalmazásával a tőz eloltásához teljesülnie kell az alábbi feltételnek: v folt K front > (1.9) t olt A beavatkozás alapvetı módja a kézi szerszámok alkalmazása, amelyet számos tényezı befolyásol, pl. a személytıl és az égéstıl függı jellemzık, a külsı-, és munkakörülmények [66]. A frontvonal oltási sebesség maximális értékét a tőzoltók azon fizikai teljesítıképessége alapján határozom meg, amely többségében haladásra és csupán a hatékony oltás még elfogadhatóan minimális értékének teljesítésére fordítódik. Saját tapasztalataim és méréseim alapján ennek értéke legfeljebb az 1 ms -1 t érheti el, ami

21 20 maximum 3600 m megtételét jelentené óránként. Ez azonban csak pillanatnyi sebesség, amit csupán rövid ideig és rövid szakaszokon képes elérni a tőzoltó. A frontvonal oltási sebesség minimális értékét akkor kapom, ha a tőzoltó gyakorlatilag már nem képes a frontvonal mentén elırehaladó mozgást végezni, tovább haladni, mivel a tőz terjedési sebessége eléri az oltási sebesség értékét. Ekkor a tőzoltó mozgása sugár irányú, fizikai munkája nem csökkenti a frontvonal hosszát, a tőz mellett haladva, kíséri azt. Szakmai szempontból állóháború alakul ki. v folt min = v t ; v folt = 0 (1.10) A tőz eloltásának ideje kiszámítható az oltás megkezdésének idıpontjában mérhetı frontvonal, valamint a frontvonal oltási sebesség és frontvonal-változás különbségének hányadosából: t elolt L front = (1.11) K front v folt t olt t elolt = a tőz eloltásának ideje [s; perc], L front = a tőz frontvonalának hossza az oltás megkezdésének idıpontjában [m]. A fentiekbıl az alábbi következtetéseket vonom le: 1. Amennyiben a frontvonal oltási sebesség nem éri el a tőz frontvonalának változását, úgy a tőz az adott egységgel változatlan feltételek mellett nem oltható el. 2. Amennyiben a frontvonal oltási sebesség és a tőz frontvonalának változása azonos, akkor a frontvonal változatlan hossza ellenére is nı a leégett terület nagysága, a tőz nem oltható el. 3. Amennyiben a frontvonal oltási sebesség nagyobb, mint a tőz frontvonalának változása, úgy a tőz eloltható A frontvonal oltási sebesség és a tőzintenzitás kapcsolata A frontvonal oltási sebességet a tőzvonal-intenzitás alapvetıen befolyásolja. Minél magasabb az utóbbi értéke, annál alacsonyabb egy adott módszer oltási sebessége. A frontvonal oltási sebesség tőzintenzitáshoz viszonyított minimális értékét az oltás biztonságos végrehajtásához szükséges szint jelenti. Ezt meghatározott ideig jelentısen

22 21 befolyásolhatja, a sebesség értékét növelheti a magasabb hısugárzás elleni védelemre tervezett védıfelszerelés használata. Az ilyen védıruhák alkalmazásának elınyei azonban saját tapasztalataim alapján is csak viszonylag rövid ideig érvényesíthetık, hiszen a használatuk létjogosultságát indokoló nagyságú tüzek oltásánál a fokozott fizikai igénybevétel csupán rövid ideig képes a hatékony oltási sebesség fenntartására (6. ábra). Frontvonal oltási sebesség [mmin -1 ] Könnyő védıfelszerelés Nehéz védıfelszerelés Tőzintenzitás [kwm -1 ] 6. ábra. Az oltási teljesítmény változása a tőzintenzitás függvényében. Forrás: Szerzı. A tőzvonal-intenzitás mértéke szárazfő-tőz, tarlótőz esetén néhány száz kwm -1, míg fenyvesek koronatüzénél ez az érték a kwm -1 t is elérheti. Kézi szerszámokkal a tőzoltás 500 kwm -1 értékig végezhetı biztonsággal. A védıruhától függıen esetleg ez az érték idılegesen 700 kwm - 1 értékig tolható ki. Nehéz eszközökkel, tőzoltó jármővekkel, támadó taktika esetén kwm -1 értékig lehet hatékony oltást végezni. [44] A tőzterjedési sebesség és a tőzvonal-intenzitás mértéke az (1.2) képlet alapján egymással szoros összefüggést mutat. A tőzterhelés növekedésével az egységnyi területen felszabaduló hımennyiség is növekszik, ami a hısugárzás által a még nem égı anyagot a gyulladási hımérsékletre rövidebb idı alatt hevíti fel, így a tőz terjedési sebessége ennek hatására is gyorsabb lesz. A frontvonal oltási sebesség minimális és maximális értékének meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a tőzoltók az adott tüzet annak jellegétıl függıen csapatmunkában, rajjal oltják. Több tőzoltó együttes munkája nagyobb hatékonyságú, mint a külön - külön végzett munka. Saját tapasztalataim alapján a tőzoltók csoportos munkavégzésének egymásra gyakorolt hatása így egy nem lineárisan növekvı görbét ad. A függvény meredeksége az egyre növekvı számú tőzoltó egységek, rajok belépésével csökken, várhatóan egy maximált értékhez tart. Ez azt jelenti, hogy a rajok egymásra gyakorolt teljesítménynövelı hatása hatékonyan nem érvényesíthetı azok tetszıleges számú növelésével.

23 22 A növekvı tőzintenzitással kapcsolatban a következı problémákat rögzítem: 1. A tőzintenzitás növekedésével a frontvonal oltási sebessége lecsökken, a hagyományos földi eszközök alkalmazásának lehetıségei szőkülnek. 2. A tőzintenzitás mértéke lehet olyan magas is, hogy nincs lehetıség földi eszközökkel a támadó jellegő, aktív tőzoltásra. Amennyiben a tőz intenzitása kéziszerszámokkal történı oltás esetén meghaladja az 500 kwm -1 értéket, nehéz gépek alkalmazása és támadó taktika esetén a 2000 kwm -1 értéket, úgy a tőz az adott feltételek megléte esetén nem oltható el A tőzoltás folyamatának elemzése A tőzoltás folyamatát az 1/2003. (I. 9.) BM Rendelet a tőzoltóság tőzoltási és mőszaki mentési tevékenységének szabályairól (a továbbiakban: Tőzoltási Szabályzat) [80] ide vonatkozó pontjai alapján 9 vezetem le. Ennek alapján a tőzoltóság számára az elsı információ a tőzjelzés, amely a bejelentı személy által valósul meg. Jelzés nélkül a tőzoltóság számára nincs tőz! A tőzoltóságnak az erdıtőzrıl csak a tüzet észlelı személy bejelentése alapján van tudomása 10! A jelentı személy szubjektív megítélése jelentısen befolyásolja a jelzés idıpontját. A jelzés a tőzoltóságtól független, a bejelentés és a tőz keletkezési, illetve észlelési idıpontja között gyakran csak a jelentı személy szubjektív megítélése a kapcsolat. Ezt passzív észlelésnek nevezem [59]. A bejelentést követıen a tőzoltóság a mőködési rendjének megfelelıen, a lehetı legrövidebb idı alatt a tőz helyszínére, illetve annak közelébe vonul. Ez az idıtartam leginkább a tőzoltóságok diszlokációjával lenne csökkenthetı 11, azonban a vizsgálat szempontjából ezt objektíven adottnak, a körülményekhez képest minimálisnak tekintem. A tőz közvetlen megközelítése gyalogosan már idıveszteséget okozhat abban az esetben, ha van olyan járható út, amelyen ez terepjáróval gyorsabban megtehetı lenne. Ez technikai eszköz, a terepjáró függvénye. A tőz helyszínén az elsı feladat a felderítés. A felderítés nem más, mint információgyőjtés, amely képes kielégíteni a hatékony tőzoltás feltételeit. A felderítés hatékonyságát a tőzoltás eredményességén lehet lemérni. Ehhez megfelelı mennyiségő és minıségő információra van szükség. Az elsı feladat a tőz kiterjedésének a megállapítása. 9 Tőzoltási Szabályzat pontok. 10 Az erdıtüzek jelzı személytıl független, gyors észlelésére Magyarországon a Szendrıi Tőzoltóparancsnokságon a Térfigyelı projekt keretében folytak kísérletek. 11 A diszlokáció problémakörének vizsgálata nem tárgya az értekezésnek.

24 23 Egy csupán 300 méter sugarú leégett terület közel 2000 méter lejárását jelenti. Figyelembe véve a domborzati viszonyokat, a növényzet valamint a felszerelés gátló hatását, a gyalogos felderítés idıben jelentısen elhúzódhat Tőzkeletkezés 2. Tőzjelzés 3. Tőzjelzés értékelése 4. Riasztási fokozat meghat. 5. Riasztás 6. Vonulás 7. Felderítés 8. Tőzoltás elıkészítése 9. Mentés 10. Életmentés 11. Állatmentés 12. Tárgymentés Tőzoltás Körülhatárolás 15. Lefeketítés 16. Eloltás 17. Utómunkálatok 18. Tőzvizsgálat 19. Bevonulás 20. Készenlét visszaáll ábra. A tőzoltás folyamata a Tőzoltási Szabályzat pontjai alapján. Forrás: Szerzı. A beavatkozás során a felderítést a tőz terjedésének figyelemmel kísérése és az oltás hatékonyságának fenntartása érdekében folyamatosan kell végezni, amely különösen fontos nagy kiterjedéső, elhúzódó oltások során. A tőzoltásvezetı a tőz alakulásáról a rádión kapott visszajelzések alapján kap információt. Ez az információ esetenként nem objektív, a jelentı személy saját helyzetének szubjektív megítélésén alapszik. A tőzoltásvezetı döntéseit ez hátrányosan befolyásolja, magában hordozva a rossz döntés lehetıségét [59]. A tőzoltás folyamatának elemzésébıl az alábbi következtetéseket vonom le: 1. A tőzjelzés idejéig eltelt idı nem függ a tőzoltóságtól, passzív észlelés történik, amely a beavatkozás indokolatlan késését okozza és nagyobb erı eszközt igényel.. 2. A riasztástól a helyszínre érkezésig tartó idı már ésszerően nem csökkenthetı. 3. A gyalogos felderítés idıben elhúzódik, a hatékony beavatkozás megkezdésének késését okozza.

25 24 4. A felderítést a tőz oltása során folyamatosan kell végezni. 5. A tőzoltóságnak a tüzek eloltása után is van feladata, a területet figyelemmel kell kísérni a visszagyulladás megelızése céljából. 1.4 Az erdıtőzoltás problémáinak összegzése Magyarország területének egyötödét borítja erdıség, amelynek aránya a jövıben várhatóan tovább növekszik. A globális klímaváltozás hatásai hazánkat, így erdıségeinket sem kímélik. Az idıjárás szélsıséges jelenségeinek egyik megnyilvánulása a száraz idıszakok kitolódása, mértékének súlyosabbá válása. A veszélyeztetett idıszakokban különösen fontos, hogy a védekezésért felelıs szervek, szervezetek legyenek felkészültek és a hatékony tőzoltás feltételrendszere is rendelkezésre álljon. Ez azt igényli, hogy a jelenlegi rendszer statikus (diszlokáció) és dinamikus részei (oltástaktika) felülvizsgálatra kerüljenek, a már szakmai szempontból sem tartható és indokolatlan, nemzetgazdasági szempontból is hatékonyságcsökkentı elemek korszerősödjenek, eddig csak ritkán, de hatékonyan alkalmazott módszereket dolgozzunk ki és terjesszünk el, valamint újszerő, akár innovatív megoldásokat is alkalmazzunk. A problémák feltárása és helyes értelmezése, valamint a szakszerő megoldások iránymutatása érdekében a tőzoltást alapvetıen meghatározó elemzéseket ebben a fejezetben elvégeztem. Ez magában foglalta a tőzgörbe elemzését, a frontvonal oltási sebesség, valamint a tőzvonal-intenzitás fogalmainak bevezetését és vizsgálatát, a tőzoltást korlátozó tényezık feltárását, valamint a tőzoltás folyamatának értelmezését. A fentiek alapján a következıkben összegzett problémákat állapítottam meg, és következtetéseket vontam le: 1. A tőzgörbe általános formájából megalkottam és értelmeztem az erdıtőzre vonatkozó kiterjesztését. Ez alapján bizonyítottam, hogy a beavatkozás annál hatékonyabb, azaz a kárérték annál kisebb és a megmentett érték annál nagyobb, minél korábban kezdıdik meg a beavatkozás. 2. Bizonyítottam, hogy a beavatkozás megkezdésének késése az oltási idı elhúzódását okozza, amely további egységek segítségének igénybevételét indukálhatja. A késés és az elhúzódó oltás a kárérték indokolatlan növekedését és az állampolgárok potenciálisan magasabb veszélyeztetettségét eredményezi.

26 25 3. Saját tapasztalataim alapján, valamint a tőzoltás folyamatának elemzésébıl megállapítottam, hogy jelenleg a tőzoltóság az erdıtüzeket csak passzív módon észleli, ma már indokolatlannak minısíthetı késését okozva a beavatkozások megkezdésének. Ha nincs bejelentés, a tőzoltóság számára nincs is tőz. 4. Az erık és eszközök hatékony elosztása és alkalmazása gyors és pontos felderítést követel. Megállapítottam, hogy jelenleg a felderítés többnyire gyalogosan, a terület körbejárásával történik, az elhúzódó információgyőjtéssel indokolatlan késést okozva a hatékony döntéshozatalban. 5. Az aktív tőzoltás befejezésével a feladatok, így a felderítés igénye sem szőnik meg. A visszagyulladás megelızésére, mielıbbi észlelésére esetenként indokolt a terület megfigyelés alá vonása, figyelı szolgálat szervezése. 6. Megalkottam és bevezettem a frontvonal oltási sebesség fogalmát, amelynek alkalmazásával bizonyítottam, hogy annak értéke meg kell, hogy haladja a tőz frontvonalának növekedési mértékét, különben a tőz a hagyományos eszközökkel már nem oltható el. 7. A nemzetközi szakirodalomban már alkalmazott tőzvonal-intenzitás fogalmának átvételével, magyarországi bevezetésével, és vizsgálatából megállapítottam, hogy a növekvı tőzvonal-intenzitás csökkenti a frontvonal oltási sebességet, meghatározott értéken felül objektíven lehetetlenné teszi a földi erık és eszközök támadó jellegő oltásának végrehajtását. A problémák végsı konklúziója: 1. A fentiek két nagy probléma köré csoportosulnak. Az egyiket az információ hiánya okozza, a másikat a meglévı erıforrások korlátozott alkalmazási lehetısége. 2. Az információ teljes, és indokolatlan hiányát mutatom ki a tőz keletkezésétıl, annak bejelentéséig tartó idıpontig. A kielégítıen hatékony döntéshozatalhoz szükséges információ teljes, vagy részleges, de mindenképpen hatékonyabbá tehetı hiányát mutatom ki a tőzoltás megkezdése elıtt, valamint annak folyamata során. A tőzoltást követıen a visszagyulladás megelızését szolgáló megfigyelés, információgyőjtés igényli a jelenlegi hatékonyság növelését.

27 26 3. A jelenleg általánosan alkalmazott erıforrások korlátozott lehetısége újak bevezetésére, vagy már kipróbált, de ritkán, nem általánosan alkalmazott lehetıségek vizsgálatára, alkalmazásuk hatékonyabbá tételére ösztönöz. Felderítés a tőzjelzés elıtt i Tőzjelzéstıl a kiérkezésig Felderítés tőzoltás elıtt i Felderítés tőzoltás közben Tőzoltás i Felderítés tőzoltás után i Bevonulás Kielégítı hatékonyság? Kielégítı hatékonyság 8. ábra. A tőzoltás folyamata és a problémák végsı konklúziójának összevetése. Forrás: Szerzı. A 8. ábrán a tőzoltás folyamatára vetítve különbözı színekkel értelmezve mutatom be a problémák két fı csoportját. A sárga színárnyalattal jelzett rész az információ hiányára visszavezethetı problémás pontokat mutatja. Ez magában foglalja a tőz keletkezésétıl a bejelentésig eltelt idıt, valamint a tényleges tőzoltás során a beavatkozás megkezdése elıtti, a tőzoltás közbeni -, és utáni felderítést. A piros színárnyalattal jelzett rész a korlátozott erıforrásokra visszavezethetı pontokat mutatja, amely a konkrét beavatkozási tevékenységre, az aktív tőzoltásra vonatkozik. Az értekezésem további részében a fenti probléma-csoportokat a légi támogatás lehetıségeinek feltárásával, a vizsgálatokból és elemzésekbıl levonható következtetések felhasználásával, új módszerek és eszközök megalkotásával, valamint a gyakorlati alkalmazás rendszerbe foglalt bemutatásával fogom megoldani.

28 27 2 A LÉGI TÁMOGATÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA 2.1 A repülıgépekkel és helikopterekkel végrehajtható feladatok A légi támogatás fogalma alatt a nemzetközi gyakorlat nem csupán a konkrét légi tőzoltás tevékenysége, hanem a tőzoltást elısegítı, támogató, biztosító feladatok ellátását végzı repülıgépek alkalmazása is értendı. Ez utóbbi lehet tőzfelderítés, légi irányítás és logisztikai támogatás is [20] [72] [57]. LÉGI FELDERÍTÉS LÉGI TŐZOLTÁS ERDİTÜZEK OLTÁSÁNAK LÉGI TÁMOGATÁSA LOGISZTIKA LÉGI IRÁNYÍTÁS 9. ábra. Az erdıtüzek oltásának légi támogatási lehetıségei. Forrás: Szerzı. Az értekezés terjedelmi korlátai miatt a légi irányítás és logisztikai támogatás speciális szakfeladatainak részletesebb elemzésére nincs mód, a vázlatos áttekintését azonban nélkülözhetetlennek tartom A légi felderítés A felderítés általános esetben az életmentéssel és a tőzoltással kapcsolatos feladatok meghatározásához, azok biztonságos és hatékony végrehajtásához szükséges adatgyőjtés és tájékozódás, amely a tőzjelzéstıl az utómunkálatok befejezéséig tart 12. A tőzoltóság számára az elsı információ a tőzjelzés, amely erdıtüzek esetén a tőzoltóságtól függetlenül, jelenleg passzív módon, az észlelı személy bejelentése által valósul meg. Amennyiben a tőzoltóság a tüzek észlelése céljából saját maga is erıfeszítéseket tesz, úgy a tőzjelzés saját felderítés alapján, aktív módon is megvalósulhat. A tüzek kialakulásának mielıbbi észlelését szolgáló erıfeszítések idıszaka így megelızheti, megelızi a tőz keletkezésének idejét is [52]. 12 Tőzoltási Szabályzat pontok.

29 28 Saját tapasztalataim alapján a tőz eloltása után számos esetben szükség van a terület megfigyelésére, a még rejtetten parázsló részek által okozott visszagyulladás megelızésére. Ez a feladat az utómunkálatok része, amelyet abból a célból hajtunk végre, hogy a terület teljes biztonsággal elhagyható legyen. Kiterjedt területek esetében azok egyidejő átlátásával ez a feladat hatékonyabbá tehetı. A fentiek alapján a felderítés fogalmát logikailag a tőzmentes idıszak figyelésének idejére is kiterjesztem, így az magában foglalja az erdıtüzek észlelésére, detektálására vonatkozó felderítést, a tőzoltás megkezdése elıtti felderítést, a tőzoltás során a folyamatos információszerzést, valamint az utómunkálatok keretében történı megfigyelés biztosítását is. Repülıgépekkel a tüzek észlelése, utómunkálatok esetében a visszagyulladások megelızése az adott terület fölötti repülések végrehajtásával, ırjáratozással oldható meg. A felderítésnek általános esetben alkalmasnak kell lennie 13 : az adott és a várható helyzet felmérésére; a helyes megoldás megválasztására és a szükséges feladatok meghatározására; a tőzoltás egyes szakaszai során felmerülı speciális feladatok megoldására; a beavatkozók biztonsága érdekében a szükséges óvintézkedések meghozatalára. A felderítés segít a tőzoltásvezetınek abban, hogy döntéseivel az oltási módszerek közül azt tudja alkalmazni, amellyel emberéletet, testi épséget nem veszélyeztet, és a tőzoltás a legrövidebb idı alatt, a legkisebb kárral, a legkevesebb erıvel, eszközzel, a leggazdaságosabban végezhetı el. Az erdıtüzek felderítése során kiemelten az alábbiakat kell vizsgálni [32]: a tőz kiterjedésének nagyságát, a tőz által veszélyeztetett lakott területeket; a lakott területekrıl az emberek kimenekítési lehetıségeit; a terjedés irányát, a veszélyeztetett terület állapotát, jellegét; a helyszínen meglévı lakott, vagy ipari objektumok helyzetét; a tőz megállíthatóságának, körülhatárolásának zónáit; a vízellátás és megközelítés útvonalát; az erdıterületen átvezetett villamos vezeték hálózatot, annak veszélyeztetettségét; 13 Tőzoltási Szabályzat 83. pontja.

30 29 az uralkodó szélirányt; a menekülési és menekítési útvonalakat. 1. kép. Az elsı szervezett szerő légi ırjáratozás híradása. Forrás: Internet. A fentiek egy meglehetısen komplex kép kialakítását, nagy területrıl, rövid idı alatt, sok és szerteágazó információ megszerzését követelik meg a tőzoltás irányításába bevont személyektıl. A levegıbıl történı felderítés képes ezt a komplex igényt kielégíteni, amire az is bizonyíték, hogy már a repülés kezdetén történtek erıfeszítések repülıgépek ilyen célú speciális alkalmazására. Az elsı írásos emlék 1918-ból való, amikor is Kanada ritkán lakott területei fölött rendszeres légi ırjáratozás segítségével derítették fel a kialakult erdıtüzeket (1. kép). Az értekezésem következı fejezetében a döntéshozók komplex igényeit kielégítı információk megszerzését vizsgálom a légi felderítés lehetıségeinek feltárásával, vizsgálatával - elsıként a tőzoltás során történı támogatás, majd a tüzek észlelése céljából végzett, valamint utómunkálatok alatti ırjáratozás bemutatásával -, valamint új technikai lehetıség megalkotásával Légi irányítás Az erdıtüzek légi tőzoltása szinte mindig több repülıgép egyidejő alkalmazását igényli. Ilyenkor elengedhetetlen feltétel, hogy a légi eszközök irányítása, tevékenységük koordinálása a hatékony tőzoltás érdekében szakszerő módon történjen. Ennek gyakorlati megvalósulási lehetısége az, amikor a levegıben egy meghatározott, de általában nagyobb magasságon ırjáratozó repülıgép, vagy helikopter az adott területet, tőzvonalat folyamatosan figyeli 14. [77] Az adott helyzettıl függıen a fedélzeten lévı szakember a repülıgépeket a megfelelıen megválasztott célterület fölé irányítja. Ez történhet a tőz direkt oltása vagy egyéb célból is. Az adott célterület kiválasztását többféleképpen végezheti a légijármő fedélzeten lévı szakember. 14 Magyarországi példák: 1993 ban Bócsa, 2000-ben Ágasegyháza térségében égı tüzeknél történt ırjáratozás.

31 30 A célterületet meghatározhatja: önálló helyzetmegítélése alapján; az oltást végzı repülıgépek által nyújtott kiegészítı információk segítségével; a földön lévı irányítási pont által adott információkkal összehangoltan; alkalomszerő támogatásként kellıen hatékony kommunikáció esetén a földi egységek kérelmére (pl. füstgyertya célt jelölı alkalmazásával); esetleg a védelmi vonalak kiépítése érdekében elıre kiszámítva. A levegıbıl történı irányítás kiterjed az egész terület fölötti repülések koordinálására, valamint lehetıség szerint a földi erık tevékenységének irányítására, összehangolására is. Az elıbbi magában foglalja a célterületre történı rárepülések, és az onnan történı elrepülések koordinálását, valamint a fel-, leszálló körzet repüléseinek összehangolását. Annak ellenére, hogy a légi felderítéshez és esetenként az irányításhoz folyamatos repülés szükséges, költségei a légi tőzoltásra bevetett eszközzel összehasonlítva jelentısen kisebb is lehet. Ezt azzal magyarázom, hogy a feladat ellátásához kis teljesítményő, könnyő, esetleg ultrakönnyő repülı is hatékonyan alkalmazható, aminek a költségei minimálisak. Ahhoz, hogy a levegıbıl történı felderítés a tőzoltást a leghatékonyabban tudja szolgálni, az is szükséges, hogy a felderítést végzı, szükség és lehetıség szerint a fedélzeten tartózkodó tőzoltó erre a feladatra alkalmas legyen. A megfelelı térbeli tájékozódási és légi-navigációs készség, valamint a lehetıségekhez képest kielégítı helyismeret itt elengedhetetlen. A feladatot végrehajtó személynek a repülés biztonságát nem veszélyeztetı egészségi állapottal kell rendelkeznie. A saját tapasztalataim alapján a nemzetközi gyakorlatban elterjedt a bevetésben résztvevı tőzoltó gépjármővek utasfülkéjének a tetején jól látható módon feltüntetett sorszámozás. A felderítést végzı ill. a tőzoltásvezetı rendelkezik a beazonosító számok jegyzékével és így egyszerően, félreértés nélkül tudja a jármővek mozgását koordinálni. A számozásos jelölés bevezetését javasolom minden olyan gépjármőfecskendın és résztvevı különleges szeren országosan is, amelyek számításba jöhetnek egy-egy ilyen jellegő beavatkozásnál.

32 31 A légi támogatást korábban már alkalmazó hazai szakemberek véleménye 15 és saját tapasztalataim alapján a fedélzetén lévı személy a következı problémákkal találkozik: a repülés rádióforgalmi csatornáival nem lehet közvetlen összeköttetést biztosítani a tőzoltás irányítását végzıkkel, nincs közösen elérhetı csatorna; a légi tájékozódás alapjaiban eltér a földi beavatkozókat segítı módszertıl. A repülés során a levegıbıl jól látható, olyan, többnyire kiemelkedı, a környezetétıl elütı tájékozódási pontok a mérvadóak, amit sokszor a földi beavatkozók részére a fák lombkoronája, vagy a domborzat egyáltalán nem tesz láthatóvá; a földi beavatkozók számára a lombozat alatt még az égtájak meghatározása is nehézségekbe ütközhet; a levegıbıl a földi egységek megkülönböztetése nehézkes, nincsenek egymástól fölülrıl elkülöníthetı jelzések; a pilótáknak és a tőzoltás irányításába bevont személyeknek csak a közös, éles bevetések alapján vannak ismereteik a másik szakterület igényeirıl és lehetıségeirıl. A témakör lehatárolása miatt a légi irányítás speciális szakfeladatának részletesebb elemzése nem tárgya az értekezésnek Logisztikai támogatás A logisztikai lehetıségek nem korlátozódnak csak a tőzoltási feladathoz. Az idıben elhúzódó tőzoltási feladat biztosításához elengedhetetlen bizonyos szállítási feladatok végrehajtása. Így az erdık tőzoltása mint idıben elhúzódó tőzoltási feladat esetenként olyan logisztikai hátteret követelhet, amelyet csak légi jármővek, hazai viszonylatban jellemzıen helikopterek alkalmazásával valósíthatók meg. A kiterjedt tőzvonalon oltást végzık vagy figyelést végrehajtók ellátása, biztosítása igényelheti repülıeszköz alkalmazását is. A nemzetközi gyakorlatban az erdei tőzoltók helyszínre juttatásában gyakran szerepet kapnak a légi jármővek. Ez lehet egy különleges desszantolási feladat, amelynek során ejtıernyı segítségével juttatják a speciálisan felszerelt tőzoltókat a legkritikusabb helyszínekre (2. kép). Amennyiben lehetıség van a kiválasztott oltási célpont közelében leszállás végrehajtására, akkor célszerő azt alkalmazni. Ez utóbbira már magyarországi 15 A tőzoltás irányításába bevont személyekkel, parancsnokokkal, pilótákkal történt eszmecserék alapján.

33 32 példák is vannak 16. Ez a szállítási mód már természetesen egy szélsıséges megoldás, de alkalmazásakor az egyéb lehetıségek már objektív okokból (pl. Alföld homokos terület) nyilvánvalóan lehetetlenné váltak. (A tőzvonal lehet olykor több tíz kilométer hosszú is!). 2. kép. Ejtıernyıs tőzoltó. Forrás: Internet. A fokozottan igénybe vett állomány ellátására, váltására szintén lehetıséget nyújt a légi biztosítás. Ez meglehetısen drága, ám az állomány elemi szükségleteinek kielégítése és szükség szerinti váltása nem mindig anyagi megfontolás tárgya. Egymástól elszigetelt területeken dolgozók gépjármővel történı elérési lehetısége a terepviszonyok függvényében akár lehetetlenné is válhat. Sürgıs esetekben, mint pl. az állomány veszélyzónából való kimentése (a szél hatására megváltozó terjedési irány, röptüzek okozta bekerítés) valamint egészségügyi ellátása (baleset, égési sérülés, füstmérgezés, stb.) légi úton biztosítható a leggyorsabban [34]. Az olyan szituációkban, amikor a forgószárnyas légi jármő nem tud az adott terepen leszállni, csupán függeszkedve képes a tisztásra menekültek segítségére sietni, szükséges lehet a különleges feladatokra felkészült és már ma is rendelkezésre álló csoport (Különleges Mentési Csoport) igénybevétele [18]. A fenti feladatok hatékony ellátása érdekében javasolom, hogy részükre az alkalmazás erdıtőzre vonatkozó speciális feltételei kerüljenek kidolgozásra és különleges helyzetek magas kockázata esetén folyamatosan álljanak készenlétben. Az értekezés terjedelmi korlátai miatt a logisztikai támogatás speciális szakfeladatának részletesebb elemzésére nincs mód Tőzoltás A légi tőzoltás kezdetleges formája már a repülés korszakának legelején megjelent. Az elsı légi tőzoltást 1918 ban [29] 17, az elsı dokumentált légi erdıtőz oltást 1930 ban 18 hajtották végre, mindkettıt az Egyesült Államokban. A légi tőzoltás 16 Egyes elszigetelt tőzgócokhoz a tőzoltók helikopterrel történı szállítása valósult meg 1993 ban Bócsa, 2000 ben Ágasegyháza, 2007 ben Kiskunlacháza körzetében tomboló erdıtüzeknél. 17 Fire Engineering, májusi száma alapján. 18 Pioneers of Aerial Fire Fighting,

34 33 hatékonyságának növelésére már az 1950 es években megkezdıdtek a rendszeres kísérletek (3. kép). Ez a gyakorlat által bizonyította, hogy a repülıgépek alkalmazásával hatékony eszközre találtak az erdıtüzek oltásáért felelıs szakemberek. A légi tőzoltás fogalma alatt a tőz frontvonalára gyakorolt tevékenység célja és formája alapján a következı tőzoltási módok alkalmazhatók: [68] [76]: elıhőtés; pontszerő oltás; vonalszerő oltás; 3. kép. Légi tőzoltás kísérlet. Forrás: Internet. Az elıhőtés gyulladás megelızés, égéslassítás. Elıhőtés alkalmával az egységnyi felületre kijuttatott vízmennyiség nem éri el az oltáshoz szükséges mértéket. A kiürített oltóanyag elsısorban nagy hıelvonó képességével járul hozzá a lánghımérséklet csökkentéséhez és így a tőz frontjában még nem égı anyag meggyulladásának késleltetéséhez, az égés lelassulásához vezet. Az elıhőtés alkalmazásával egyrészt kedvezıbb feltételeket lehet biztosítani a következı repülıgép oltási hatékonyságának növeléséhez, másrészt az alacsonyabb tőzvonal-intenzitás lehetıséget adhat a hagyományos eszközökkel történı oltás sikeresebb alkalmazásához. Az oltóanyag nagyobb területen történı felhasználásával kiterjedtebb frontvonal égésének intenzitását lehet csökkenteni. Az elıhőtés a láng hımérsékletének csökkentésével járul hozzá az oltás eredményességéhez. Ilyenkor a repülıgép a tőzvonal fölött, vagy a szélviszonyoktól függıen közvetlenül elıtte repül el és bocsátja ki az oltóanyagot, amely ebben az esetben célszerően vizet jelent. A pontszerő oltás A pontszerő oltás csak helikopterrel végezhetı, amely során egyhelyben függeszkedve, pontszerően, vagy minimális sebességgel a tőz fölött elrepülve történik az oltóanyag kiürítése. Alkalmazása kisebb tüzek, a szél hatására létrejövı kezdeti újabb tőzgócok vagy utómunkálatok elısegítése céljából történik.

35 34 Ezzel az oltási móddal csak viszonylag kis terület védelme biztosítható, ennek ellenére ez a megoldás is gyakran kerül alkalmazásra. Ennek oka, hogy a kezdeti tüzek gyors eloltásával hatékonyan elızhetı meg a nagyobbak kialakulása. Ezért a már eloltott tőzfrontok visszagyulladt szakaszainál és a röptüzek okozta gócok elfojtásánál ennek az oltási módnak kiemelt szerepe van. A vonalszerő oltás A vonalszerő oltás a tőzvonal közvetlen támadását, vagy a már kialakított földi védelmi vonalak megerısítését szolgálja. A nedves vonal létrehozása segíti a földi gyalogos egységek beavatkozását. Egyaránt alkalmazható zárt lombozatú területen a tőz vonalában vagy az erdıben lévı nyiladékok, hasadékok irányában. A nyiladék vonala a kisebb éghetı anyag mennyiség miatt kisebb felületi tőzterhelést, alacsonyabb tőzvonalintenzitást okoz, így az oltás hatékonysága magasabb lesz. A vonalszerő oltás alapvetı szempontja, hogy mekkora az egységnyi felületre jutó oltóanyag mennyisége. A gyulladás megelızés, égéslassítás (védekezés) A gyulladás megelızés, égéslassítás a tőz frontvonala és a védelmi vonal közötti területen történik. Ekkor a már kialakított földi védelmi vonalak, vagy a kellıen nedves vonal szab majd végsı gátat a tőzterjedésnek. Az égés intenzitásának a kellı mértékőre csökkenését a védelmi vonalon belül, a növénytakaróra kijuttatott oltóvíz biztosítja. A hatékonyság növelése érdekében ilyenkor elınyös lehet akár habképzı anyagot is keverni az oltóvízbe. Így a tőzfront kellıen lelassulva, alacsony tőzvonal intenzitással tudja majd elérni a védelmi vonalat. Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a víz ne tudjon természetes módon felszáradni. Ennek az oltási módnak az alkalmazásánál bizonyos elıszámvetést lehet végezni, amit alapvetıen a tőz terjedési sebessége határoz meg. Nem elhanyagolható szempont, hogy a repülési manıver végrehajtásánál ebben az esetben van a legkevesebb zavaró tényezı, így a célra repülést a legpontosabban lehet végrehajtani. A fenti oltási módok alkalmazása általában vegyesen történik, különbözı típusú repülıgépek és helikopterek használatával. A légi tőzoltás szinte soha sem elegendı egy erdıtőz megfékezésére, de mindig kiváló segítséget nyújthat a földi csapatok munkájához a védelmi vonalak erısítésénél és a magas tőzvonal-intenzitású részek lecsendesítésénél, a terjedés lassításánál.

36 A légi tőzoltás eszközrendszerének vizsgálata A légi tőzoltás eszközrendszerének vizsgálata során áttekintem az alkalmazott nemzetközi és hazai repülıgép típusokat, mint az oltóanyag hordozó eszközeit; a kibocsátás eszközeit, mint segédeszközöket; valamint az oltóanyag fajtáit Az oltóanyag hordozó eszközei A merevszárnyú repülıgépek Már a légi tőzoltás alkalmazásának kezdeti szakaszában többféle repülıgépet használtak. Speciálisan légi tőzoltásra tervezett és alkalmazott repülıgépek gyártása csak az utóbbi egy két évtizedben valósult meg 19. Korábban kizárólagosan, ma még mindig általánosan az a gyakorlat, hogy az öregebb repülıgép típusokat átalakítják, vagy az egyéb feladatokra már hatékonyan nem alkalmazható légijármőveket speciálisan felszerelik, hogy alkalmassá tegyék azokat a légi tőzoltás végrehajtására. A kategória A szállítható oltóanyag mennyisége meghaladja a 3000 gallont Repülıgép Oltóanyag Oltóanyag típusa [gallon] [liter] B kategória A szállítható oltóanyag mennyisége gallon közötti Repülıgép Oltóanyag Oltóanyag típusa [gallon] [liter] Il DC Martin Mars P2V KC SP2H C PB4Y P3 Orion DC-4/C DC DC-4 Super C kategória A szállítható oltóanyag mennyisége gallon közötti Repülıgép Oltóanyag Oltóanyag típusa [gallon] [liter] D kategória A szállítható oltóanyag mennyisége gallon közötti Repülıgép Oltóanyag Oltóanyag típusa [gallon] [liter] B Turbine Thrush Albatross G-164 Ag Cat Super PBY PZL M CL DHC-2 Beaver CL PV AT S2T Megjegyzés: 1 gallon (USA)=3,785 liter S A DHC-6 TO táblázat. A leggyakrabban alkalmazott merevszárnyú repülıgép típusok. Forrás: Chromek. 19 Az elsı speciálisan tőzoltási feladatra tervezett és gyártott repülıgép a Canadair CL-215 típus nevezhetı.

37 36 A fentiek magyarázatát abban találom, hogy az erdıtüzek kialakulása az év egy viszonylag rövid, meghatározott idıszakára jellemzı, amely korábban nem tette volna, illetve a legtöbb országban még ma sem teszi gazdaságossá a csak erre a feladatrendszer végrehajtására tervezett és kialakított repülıgépek folyamatos fenntartását, üzemeltetését. Az utóbbi idıszakban a globális klímaváltozás és annak hatásai nemzetközi szinten is az erdıterületek felértékelıdését, az erdıtüzek elleni védekezés fontosságának elıtérbe kerülését okozza. A tüzek elleni védekezésre egyre nagyobb összegek állnak rendelkezésre, amelyek így már speciális és jelentısen korszerőbb eszközök tervezését, gyártását és alkalmazását is lehetıvé teszi. Ennek megnyilvánulási formájaként értékelem, hogy ma már a világpiacon többféle, speciálisan légi tőzoltási feladatokra tervezett repülıgépet (CL-415, BE-205) és helikoptert (M-64) is lehet vásárolni. A merevszárnyú repülıgépek sajátosságai közé tartozik, hogy típustól függıen magasabb fokú földi kiszolgálást és repülıteret is igényelnek. Ezek alól a speciálisan légi tőzoltásra, valamint mezıgazdasági feladatok végrehajtására tervezett repülıgépek kivételek lehetnek. A nagy tömegő, nagy sebességő légi jármővek szállítási kapacitása is jelentısen nagyobb, így alkalmazásukra kiterjedt erdıtüzeknél, magyarországi viszonyok között nem értelmezhetı körülmények között kerül sor. A leggyakrabban alkalmazott típusok a szállítható oltóanyag mennyiség feltüntetésével a 2. táblázatban láthatók. Forgószárnyas repülıgépek helikopterek A helikopterek alkalmazásának sajátossága, hogy a helybıl történı le-, és felszállás lehetısége helyzeti elınyt jelent számukra. További sajátosság, hogy a külsı függesztményként alkalmazott tartályok felszerelése és használata minimális nehézséget okoz. A tartályok tartókötele változó hosszúságú lehet, amely az alacsony magasságon történı repüléseket lehetetlenné, vagy kockázatosabbá teszi. A külsı tartályok alkalmazása esetén a tapasztalatok azt mutatják 20, hogy a helikopterek egy egy fordulója, un. ciklusideje jelentısen megnövekedik [34] [77]. A külsı tartályban történı vízszállítás jelentıs szállítási veszteséget is okoz [34]. A nagyobb tartályok feltöltése a tőz frontja közelében nehézségekbe ütközhet, vagy logisztikai problémákat okozhat. A távolabbról történı helikopteres vízszállítás esetén romlik a fajlagos hatékonyság, növekszik a szállítási veszteség, valamint a ciklusidı is. 20 Ágasegyháza 2000; Kunfehértó 2007.

38 37 A helikopterek belsı tartállyal történı felszerelése a fenti problémák jelentıs részét csökkenti, vagy megoldja, illetve egyesíti a helybıl fel-, és leszállás elınyeit a könnyő repülıgépek gyors alkalmazásával 21 [34]. A függés üzemmódban történı oltóvíz kibocsátás mind külsı függesztmény, mind belsı tartály esetén pontos célzást, így kismérető, kezdıdı tüzeknél hatékony alkalmazást jelent. Nehéz szállító helikopterek Közepes szállító helikopterek Típus Oltóanyag [l] Típus Oltóanyag [l] 1. Mi UH-1 IROQUOIS Mi H-60 (S-70A) Mi AS 532 COUGA CH-53 STALION AS 322 PUMA CH-54 Thare SA 321 FRÉLON SA 330 PUMA 3200 Könnyő helikopterek 7. Mi- 8/17/ W-3 SOKÓL 2100 Típus Oltóanyag 9. B [l] 10. Ka-32 HELIX AS 550 Fennec AB 412 Griffon AS 555 Ecureuil EH AS 565 Panther SA 316/ Bk Ka K-MAX táblázat. Légi tőzoltásra gyakrabban alkalmazott helikopter típusok. Forrás: Chromek Hazai eszközpark A légi tőzoltásra eddig alkalmazott hazai eszközpark általános repülési feladatok végrehajtására készült repülıgépekbıl és helikopterekbıl áll, amelyeket ideiglenesen alakítanak át, vagy speciálisan szerelnek fel. 4. kép. Lengyel PZL M-18 Dromedár a földön és tőzoltás közben. Forrás: Internet. 21 Belsı tartályos helikopteres tőzoltást alkalmazó pilóták tapasztalata alapján. Imreh Lajos, Forgószárny Kft.

39 38 5. kép. ZLIN Z-137 Smelák tőzoltás és kiszolgálás közben. Forrás: Internet. Speciálisan légi tőzoltásra tervezett, vagy arra a célra átalakított és csak ilyen céllal fenntartott légi jármő nincs Magyarországon és megítélésem szerint nincs is rá szükség. A repülıgépek közül a PZL M-18 Dromedar (4. kép) és a ZLIN Z-137 Turbo Smelak (5. kép) típusok kerültek eddig alkalmazásra. Mindkettıt mezıgazdasági feladatok ellátására tervezték, így robosztus kivitelőek, kicsi a fel és leszállóhely igényük, gyors és viszonylag egyszerő a kiszolgálásuk, valamint alkalmasak ideiglenesen repülıtérnek kijelölt mezırıl fel-, és leszállást végrehajtani. A fenti tulajdonságok kisebb átalakítással alkalmassá teszik ıket légi tőzoltási feladatok ellátására is. A forgószárnyas repülıgépek közül a MI-8T, MI-17 típusú közepes, és Mi-2 típusú könnyő szállító helikoptereket alkalmaztak (6. kép). A közepes szállító helikopterek valamennyi esetben külsı függesztményként Bambi Bucket tartályt használtak. A könnyő helikopterek esetében mind a kisebb mérető Bambi Bucket, mind speciális kialakítású belsı tartály alkalmazására van tapasztalat. 6. kép. MI-8T külsı függesztménnyel és MI-2 belsıtartályos helikopterek. Forrás: Internet. A MI-8T és MI-17 típusú helikopterek a Magyar Honvédség szolgálatában állnak és együttmőködési megállapodás alapján vehetık igénybe. A Magyarországon

40 39 rendelkezésre álló Bambi Bucket tartályok kapacitása miatt jelenleg legfeljebb 2500 liter oltóvíz szállítására és pontos célba juttatására alkalmasak. A helikopterek alkalmazásának jelentıs gátja a magas fajlagos költség. A MI-2 típusú helikopterek külsı függesztményként 500 liter oltóvíz szállítására alkalmasak külsı függesztéső tartállyal, valamint egy speciálisan kialakított 1000 literes belsı tartállyal lehetnek felszerelve Az oltóanyag kibocsátásának eszközei, mint segédeszközök Belsı tartályok A belsı tartályok lehetnek a repülıgép természetes tartozékai (mezıgazdasági célú repülıgépek), vagy speciálisan kialakított és ideiglenesen beszerelt edények. A merevszárnyú repülıgépek belsı tartályosak. A helikopterek különösebb átalakítás nélkül alkalmasak külsı függesztmény szállítására, de egyre gyakoribb a belsı tartályos változat kialakítása is. Ez utóbbira találhatunk magyar példát is [33] [34]. A belsı tartályok csatlakozási lehetısége gyors feltöltést tesz lehetıvé, a nemzetközi gyakorlatban a vízre is leszállni képes típusok esetében (pl. CL-415) egy speciális nyílás segítségével akár a vízen történı siklás, átstartolás ideje alatt is. A túltöltés elleni védekezésként valamennyi tartály túlfolyó nyílással rendelkezik. A tartályok nyitását a repülıgép személyzete a kívánt célterület fölé repülve végzi el. 7. kép. CL-415 belsı tartálya és kiömlı nyílása: Forrás: Internet. Egy magyar fejlesztés elınyei A légi tőzoltás hatékonyságának növelése érdekében került kifejlesztésre egy speciális belsı tartály, amely Mi-2 típusú helikopteren kerül alkalmazásra (6. kép). A fejlesztés célja a külsı tartály alkalmazása során felmerülı problémák megoldása volt Forgószárny Kft.

41 40 A Bambi Bucket alkalmazásakor jelentıs nehézséget okoz a tartályok feltöltéséhez megfelelı vízforrások biztosítása. Amennyiben a bevetés közelében nyílt vízfelület nem áll rendelkezésre, úgy a külsı tartály feltöltéséhez a helyszínre kell szállítani egy megfelelı mérető konténert (medencét), amelybe valamilyen módszerrel (tartálykocsi, szivattyú, tőzcsap) folyamatosan vizet kell juttatni. A folyamat gazdaságtalan, hiszen a vizet kétszer kell mozgatni, ráadásul a megfelelı töltımedencérıl is gondoskodni kell. További probléma, hogy a tartály a helikopterhez rögzített kötélen himbálózva, a felvett víz jelentıs részét még azelıtt elveszíti, hogy azzal az oltás helyére érnének vele. Tapasztalatok alapján a külsı tartállyal történı oltóanyag kibocsátás több alkalommal is pontatlan volt, amelyet alapvetıen a rögzítı kötél hossza miatti kényszerően nagyobb repülési és dobási magasság megválasztásával magyarázták. Az új módszer lényege az, hogy a helikopter belsejében egy speciálisan oda tervezett tartály kap helyet, amelyet közvetlenül egy tömlı segítségével egy gépjármőfecskendı tölthet fel vízzel. A módszer elınye a nyílt vízfelszíntıl való függetlenség, a gyors feltöltés eredményeként a lerövidülı ciklusidık, valamint a zárt rendszernek köszönhetıen a szállítási veszteség nélkül rendelkezésre álló oltóvíz. Mivel az új fejlesztés eredményeként a teher a gép belsejében helyezkedik el, ezért a helikopter sebessége, manıverezhetısége, és így az oltóvíz célba juttatásának pontossága, valamint az egyes fordulókörök gyakorisága jelentısen megnı, ami az oltás eredményességét jelentısen javítja. A tartályos technológia alkalmazásával mért tapasztalati adatok [33]: - ciklusidı: 2-3 perc, a tartály feltöltésének ideje: kb másodperc; óránkénti felszállások száma: 12-15, kb. 320 liter üzemanyag felhasználásával; oltóanyag szállítási veszteség: 0%, a célba juttatás eredményessége 100%. A belsı tartályos tőzoltás tapasztalatai alapján javasolom, hogy legyen vizsgálat tárgya a technológia Mi-8T, Mi-17 típusú helikoptereknél történı alkalmazási lehetısége, valamint kedvezı vizsgálati eredmény esetén kerüljön kidolgozásra annak bevezetése. Külsı függesztmény A külsı függesztményként alkalmazott kibocsátó eszközök rugalmas oldalfalú tartályok, amelyek nagy szakítószilárdságú anyagból készülnek. Két nagy termékcsaládból lehet választani, az egyik az orosz gyártmányú VSU sorozat, a másik a kanadai Bambi Bucket család. Magyarországon az utóbbit alkalmazzák, ezért ezt mutatom be.

42 41 Bambi Bucket A termékcsalád elsı tagja 1983-ban készült el. A tervezık célja az volt, hogy egy olyan rugalmas oldalfalú tartályt hozzanak létre, amely alkalmas a helikopterekhez külsı függesztményként a lehetı legegyszerőbben csatlakoztatni és így a bevetést azonnal megkezdeni. A rugalmas oldalfal lehetıvé teszi az egyszerő csomagolást és szállítást. A Bambi termékcsalád elınye, hogy a helikopter nem igényel semmilyen átalakítást, vagy módosítást, a külsı függesztmény rögzítési pontjához kell csatlakoztatni és a helikopter azonnal bevetésre kész. Ez lehetıvé teszi, hogy az egyébként más feladatra tervezett és alkalmazott bármely helikopter potenciálisan alkalmas tőzoltási feladatok ellátására is. A tartály feltöltésének két alapvetı módszere van. Az egyik esetben az ideiglenesen kijelölt repülıtéren a rendelkezésre álló tartályból egy szivattyú (tőzoltó fecskendı) segítségével történik a feltöltés, a másikban a helikopter egy arra alkalmas nyílt vízfelület fölött függeszkedı üzemmódban megmeríti a tartályt. A Magyarországon használatos típusoknál a merítés helyén a vízmélységnek legalább 1,5 méter mélynek kell lennie. Modell Szállítási kapacitás [liter] Saját tömeg [kg] HD HD HD HL HL HL táblázat: A Bambi Bucket termékcsalád. Forrás: Chromek. 8. kép. Bambi Bucket. Forrás: Szerzı magánarchívuma.

43 42 Irányító panel Habtartály Gyorscsatlakozó Habtartály Elektromos táplálás Feltöltı nyílás 10. ábra. Sacksafoam rendszer vázlata. Forrás: Internet. A Bambi Bucket tartályhoz opcióként a Sacksafoam TM készülékcsalád alkalmaz-ható, amely a fedélzetrıl irányítva képes 0,5-1 % közötti habképzı anyagot a tartályba injektálni. A hatékonyabb kijuttatás érdekében a tartály aljára szintén opcióként rendelhetı a FireSock TM keverı zsák, amely az oldat levegıvel való hatékonyabb keveredését segíti elı. A fenti felszerelések elısegítik az oltóanyag habosodását, a víz felületi feszültségének csökkentésével a hatékonyabb oltóhatás kifejtését. 9. kép. Bambi Bucket alkalmazás közben. Forrás: Internet Az oltóanyag A légi tőzoltásnál az oltóanyagok közül legáltalánosabban a víz terjedt el. A porok alkalmazási lehetıségét az apró szemcseméret könnyő elsodródási veszélye, a mérsékelt oltóhatás és az esetleges alkalmazás technikai nehézsége miatt jelenleg kizárom. A gázok alkalmazásának lehetıségét is elvetem, mivel az égéstérbe juttatásukra nincs megfelelı technikai lehetıség és nyílt térben történı felhasználásuk sem lenne kellıen hatékony. A fenti oltóanyagok felhasználásának kutatását véleményem szerint a víz alkalmazásának magas hatékonysága és viszonylagosan alacsony költsége gátolja.

44 43 A legáltalánosabb oltóanyag a víz A légi tőzoltáshoz a legáltalánosabban elterjedt oltóanyag a víz. Magyarországon eddig tényleges légi tőzoltás kizárólagosan csak ezzel történt. Általánosan is ez a legelterjedtebb oltóanyag, amelyet a természetben gyakori, nagymennyiségő elıfordulása és oltástaktikai szempontból kedvezı tulajdonságai indokolnak. A víz néhány fizikai tulajdonsága: fajhı: 4,2 kjkg -1O C -1 ; párolgáshı: 2684 kjkg -1 ; felületi feszültsége 7, Nm -1. A víz alkalmazása során a következı oltóhatások jelentkeznek: Hőtıhatás: A hőtıhatás a hıelvonó képességen alapul. A kibocsátott és kisebb nagyobb cseppekre szakadó víz a megnövekedett felületével jelentısen képes csökkenti a lángtér hımérsékletét. Az égı anyagra hulló cseppek annak hıjének lekötésével fejtik ki hatásukat. Ez az oltóhatás jelentısen függ a cseppmérettıl és a tőzhöz jutás módjától. Fojtóhatás: Az égéstérbe, illetve az égı részekre hulló vízcseppek elpárolgásából, gızzé válásából adódó oltóhatás. Az ennek során jelentkezı térfogat-növekedés egyrészt kiszorítja az égéstérbıl az oxigént, másrészt rontja annak koncentráció értékét. Magas egységnyi felületre jutó mennyiség esetén a fojtó hatás alhatása, a takaró hatás is érvényesülhet. Ütıhatás: A nagy sebességgel kibocsátott víz jelentıs mozgási energiával rendelkezik, amely az égı felülettel találkozva képes arról leszakítani a lángot, megbontva ezzel az égés felületét és folyamatát. Alkalmazásakor feltétel az alacsony repülési magasságon történı vízkibocsátás. Habok A nemzetközi szakirodalom foam - hab elnevezéssel használja már azt a habképzı anyag hozzáadásával készült oldatot is, amelybıl még jó minıségő habot nem lehet készíteni. Ezt az alacsony koncentrációjú oldatot a hazai szakirodalom nedvesített víz, habosított víz névvel illeti. A 3 % alatti bekeverési arány a hagyományos technológiákkal még nem elegendı az oltáshoz elfogadható minıségő hab elıállítására. Az alkalmazás elsıdleges célja az, hogy a víz felületi feszültségének csökkentésével növelje az oltási hatékonyságot.

45 44 A habok légi tőzoltásban történı alkalmazására szintén történtek kísérletek, azonban ezt fajlagosan magas költsége elterjedését nem tette általánossá. A külsı függesztményként alkalmazott segédeszközök néhány fajtájához opcióként rendelhetı habok elıállítását biztosító segédberendezés, azonban általános használatuk nem terjedt el. Ennek okát a megfelelı minıség körülményes elıállításával és az oldat nehézkes kijuttatásával, valamint magas fajlagos költségeivel indokolom. A könnyő és közepes habok alkalmazását azok könnyő fajsúlya a légi tőzoltásnál mindig jelen lévı intenzív légáramlások miatt nem teszi lehetıvé. JAVASOLT KIBOCSÁTÁSI SEBESSÉG Fő Magas fő Cserje Cserjés fa állomány Erdı Növényzet fajtája Repülési sebesség (mérföld/óra) 5. táblázat. Habosított víz ajánlott kibocsátási sebessége a különbözı növényzettípusok esetében. Forrás: Internet. A habok egy új alkalmazási lehetıségét tárom fel az un. sőrített levegıs habbal oltási eljárás alkalmazásával 23. Ennek során a víz és speciális habképzı anyag oldatába egy kompresszor segítségével még a kijuttatás elıtt levegıt préselnek. Az eljárás elınye, hogy a hab állandó minısége biztosított, az oldat bekeverésének aránya 1% alatti (0,1-1%) és a sugárcsıbıl kiáramló habsugár lıtávolsága megegyezik a kötött vízsugáréval. Egy liter oldathoz préselt levegı mennyiségének aránya 7, vagy 21. Az alkalmazás gyakorlati feltétele az, hogy a légi tőzoltás speciális követelményeihez igazodó mőszaki tervezés és kivitelezés biztosítva legyen. A módszer alkalmazásának elvi lehetıségét bizonyítom azzal, hogy az oltóvíz helikopterekrıl speciális sugárcsı segítségével történı kijuttatására már történtek kísérletek 24. Amennyiben a vízzel oltásra kifejlesztett rendszer a sőrített 23 One-Seven System, Fordítás és kézirat, [49] 24 SHAEP projekt, Un systéme héliporté d aspersion verticale développé pour la lutte contre les incendies de foréts. CORDIS FP5, 2002.

46 45 levegıs habbal oltási eljárás alkalmazásának feltételeit is biztosítani tudja, úgy az alkalmazásnak elvi akadálya már nincs. A fentiek alapján javasolom a sőrített levegıs habbal oltási eljárás helikopterekrıl történı alkalmazásának kidolgozását. Retardánsok A retardánsok a vízhez kevert speciális sőrősítı anyagok, amelyek elsıdleges célja az, hogy a kibocsátás után létrejövı cseppméretek átlagos nagysága jelentısen nagyobb és 10. kép. Air-Crane S-64 helikopter speciális sugárcsıvel. Forrás: Internet. eloszlása egyenletesebb legyen, valamint a nagyon apró cseppek mennyisége radikálisan csökkenjen. A fentiek jelentısen növelik a víz oltási hatékonyságát és csökkentik a veszteségeket. A retardánsok elsı generációjának alkalmazását ma már kerülik, mivel fı alapanyaguk különbözı bórax sók voltak. Ezek, egyrészt a beszórt felületet terméketlenné tették, károsan sterilizálták, másrészt toxikus veszélyt jelentettek az erdı állataira is. A ma alkalmazott retardánsok ammónium szulfát [(NH 4 ) 2 SO 4 ], ammónium polifoszfát [(NH 4 PO 3 ) n ], vagy diammónium foszfát [(NH 4 ) 2 HPO 4 ] alapanyagokból külön-külön, vagy egyedileg összeállított arányban keverve készítik el, amelyek már sokkal kevésbé toxikusak. Tartalmaznak még korróziócsökkentı, színezı (vasoxid), konzerváló valamint felületi feszültség csökkentı adalékanyagokat. Jelenleg a legelterjedtebb típusok a Fire-Trol és a Phos-Chek. A retardánsok alkalmazásánál a taktika nem a tőz közvetlen, direkt oltására irányul, hanem a tőz frontvonalától egy meghatározott távolságra számított hatékony védelmi vonal kialakítására. Átlagos cseppméret [mm] Kibocsátási sebesség [mph] 11. ábra. A retardánsok átlagos cseppmérete a sebesség függvényében. Forrás: Tomé.

47 46 A retardánsok segítségével létrehozott védelmi vonal a tőzvonal intenzitást csökkenti és így a tőz terjedését lelassítja, vagy megszünteti. A retardánsok alkalmazása során a földi erıkkel történı szoros és összehangolt tevékenységnek jelentıs szerepe van. 11. kép. A vasoxid által láthatóvá vált kibocsátás egy kísérlet során. Forrás: Tomé. Robbanó oltóanyag A retardánsok alkalmazásánál elınyt jelent, hogy a védelmi vonal kialakításához a repülıgép vezetınek több ideje van a célzáshoz, a hatékony kibocsátáshoz szükséges pontos rezsim beállításához és tartásához. Ez utóbbit segíti elı, hogy a láthatóság megkönnyítése érdekében az oldatot vasoxiddal hagyományosan vörösre színezik. Speciális oltási eljárás a közelmúltban kifejlesztett és az alkalmazás még kezdeti szakaszában lévı robbanó oltókészülékkel történı erdıtőz oltás. Ez lehetıséget ad hatékony védelmi vonal kiépítésére, amely teljesen eloltja a tőzfrontot, vagy a földi erık számára is megközelíthetıen lecsökkenti a tőzvonal-intenzitást. Másik elınye, hogy a csapdába került tőzoltók menekülési útvonala is biztosítható vele. Fajlagos költsége magas, ezért alkalmazását csak a különösen indokolt esetben célszerő elrendelni. Egy készülék kb. 5 méter átmérıjő terület oltását képes hatékonyan elvégezni. Az oltóeszközt Spanyolországban fejlesztették ki és levegıbıl történı kijuttatását is hatékonyan alkalmazták [21]. Az oltási eljárás alkalmazásának lehetıségét a Tőzoltási Szabályzat is felveti 25, amelyre már történtek Magyarországon is erıfeszítések 26. Javasolom ezért a robbanó oltókészülék használatának hazai bevezetését és repülıgéprıl történı alkalmazásának taktikai kidolgozását. 12. kép. Robbanó oltókészülék alkalmazása. Forrás: Benigno G.C. 25 Tőzoltási Szabályzat 352. pontja. 26 Szendrıi Tőzoltóparancsnokság, Beaextin robbanó oltókészülék bemutató november 30.

48 Meteorológia, mint a repülést befolyásoló tényezı Általános repülési meteorológia A repülıgépek bevetése veszélyes, melynek egyik jellemzı tulajdonsága, hogy típustól, mőszerezettségtıl és a hajózó állomány kiképzettségétıl függıen a feladatokat különbözı napszakban és idıjárási viszonyok között hajtják végre. Ez egyrészt a vízszintes látástávolság kilométerben és a felhıalap méterben kifejezett olyan mértékő meglétét jelenti, ami a látás alapján történı tájékozódást még lehetıvé teszi, másrészt a szélerısség értéke korlátot szab a repülés lehetıségének. Amennyiben a repülıgépek erdıtőznél való alkalmazhatóságát a repülés idıjárási feltételeinek megléte szempontból vizsgálom, úgy saját tapasztalataimat is felhasználva megállapítom, hogy az erdıtüzek kialakulásának idıjárási feltételei - a szélviszonyok és erıs turbulencia kivételével - a minimális repülési feltételeket jelentısen meghaladják. A repülés szempontjából már korlátozó tényezıként jelentkezı szélerısség nem csak magát a biztonságos repülés végrehajtását hiúsítja meg, de a kijuttatott víz oltási hatékonyságát is az elfogadható érték alá szorítja. Az éjszakai látási viszonyok sem biztosítják a vizuális repüléshez szükséges minimális feltételeket, így mőszer szerinti repülési szabályok követése szükséges. Az éjszakai repülés során betartandó minimális repülési magasság nagyságrendekkel meghaladja a víz hatékony kijuttatásához szükséges magasságot, így a repülıgépek éjszakai alkalmazását szintén nem az idıjárási viszonyok, hanem a mőszer szerinti repülési szabályok követése teszi lehetetlenné. A repülıgépek éjszakai alkalmazása a felderítés, a pontos tőzvonal meghatározása terén nyújthat segítséget. A levegıbe kerülı füst az idıjárási feltételektıl függetlenül is jelentıs mértékben csökkentheti a látótávolságot, mely kiterjedt erdıtüzek esetén óriási területet és nagy magasságot is jelenthet. A látótávolság szélviszonyoktól is függı általános romlása mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a tőzvonal közvetlen közelében kialakuló látótávolságromlásra. A felszálló sőrő füst nemcsak erısen lerontja, de gyakran a nullára csökkenti ezt. A füstön átrepülı személyzet így esetleg másodpercekig elveszíti a vizuális tájékozódás lehetıségét, ami alacsony repülési magasság esetén növeli a földhöz ütközés veszélyét. A füst átláthatatlanságának mértéke a füst diszperziójától függıen a földtıl való távolsággal fordítottan arányos.

49 A légi tőzoltás és a mikrometeorológia A tőz által megváltoztatott helyi körülmények jelentısen befolyásolják a repülı eszközök alkalmazásának általános elveit. Ezért az általános eljárás a mikrometeorológiai viszonyok által okozott változások figyelembe vételével kiegészítésre szorul. Az erdı hatása a légmozgásra mechanikus turbulencia A különbözı hımérséklető földrajzi helyek között jól jellemezhetı állandósult vízszintes légmozgás igyekszik a kialakult nyomáskülönbséget kiegyenlíteni. Ez a légmozgás külsı hatások nélkül zavartalan áramlásra jellemzı formát mutat. Az erdı akadályt képez, így a beleütközı levegı az addigi áramlási formája megváltoztatja. Az erdı szél felıli oldalán megfigyelhetı, hogy a szélerısség nagyságától, az erdı sőrőségétıl és a domborzattól függıen a szél átfújja annak szélét. Ha a szél az erdı szélére merılegesen fúj, mindig nagyobb mértékben fújja át, mint ferde szélirány esetén. Az erdı széllel ellentétes oldalán egy árnyékzóna kialakulása figyelhetı meg (12. ábra). Ennek nagysága több tényezı függvénye, de általánosságban az erdı magasságának 6-10 szerese. A zóna mögötti területen a szél sebessége ugyanolyan, mint amilyen a zóna elıtt volt. [28]. 12. ábra: Mechanikus turbulencia. Forrás: Szerzı. A fentieken kívül a domborzat, a rajta elhelyezkedı tárgyak, a növényzet, a kiterjedt tüzek hatása, valamint egyéb tényezık is a zavartalan áramlást örvénylı mozgásra kényszerítik. Ez az un. turbulencia, amelynek kedvezıtlen hatása van a hatékonyság érdekében alacsonyan repülı légi eszközök alkalmazására. Az erdı koronaszintjének egyenetlensége, az áttörések, irtások és az erı széle a légmozgást vízszintes tengelyő örvénylı mozgásra készteti. Ez a mechanikus turbulencia, amely földközeli magasságon veszélyt jelenthet a repülésre, de a viszonylag kiszámítható jelenléte és a nem túl erıs áramlási viszonyai rendszerint kezelhetıvé teszi a pilóta számára. A tőz hatása a légmozgásra termikus turbulencia A függıleges hımérséklet különbség hatására a felfelé áramló levegı csavarvonalú, örvénylı mozgással emelkedik a magasba. Az áramlás sebessége a hımérsékletkülönbség

50 49 függvénye. A termikus turbulencia belsı energiájának becslése nagyon nehéz. Általában nagyon dinamikus, gyors irányváltoztatásokra képes és kiszámíthatatlan. A belsı igen intenzív feláramlásokat ugyanolyan intenzív leáramlások kísérhetik. Az igen intenzív fel- és leáramlások között un szélnyírások alakulhatnak ki. Ez a repülésre különösen veszélyes. A fel és leáramlások kialakult és nyomon követhetı formáit mind a célra való rárepülés, mind az attól való elrepülés során kerülni kell. Az intenzív áramlás egyetlen elınye, hogy a meleg levegıvel együtt a füstöt is elszállítja. Így egyrészt a tőz pontos helye, a célterület láthatóvá válik, másrészt az elszállított füst javítja a látótávolságot. A mechanikus és termikus turbulencia Erdıtüzek esetén a turbulenciák fent vázolt formái többnyire nem tisztán jelennek meg. A szél és az égés hatására a kettı keveredése, különbözı zónákra oszlása követhetı nyomon. A turbulens légáramlatok folyamatos sztochasztikus mozgásának következtében a földközelben végrehajtott bevetések kockázatossá válhatnak, aminek csökkentésére a megfelelı tapasztalat és körültekintı feladat végrehajtás nyújthat segítséget. Buborék Szélcsendes idıben, ha erdıtőz keletkezik, a kialakuló légáramlás egy sajátos formájával lehet találkozni. A tőz fölött intenzíven melegedı levegı buborék formává 13. ábra. A buborék kialakulásának fázisai. Forrás: Vlaszák. válik és a talajtól elszakadva emelkedik a magasba anélkül, hogy folyamatos áramlási viszonyok alakulnának ki. Az elszakadt buborék helyére beáramló hidegebb levegı viszonylag gyorsan szintén felmelegszik és ugyanúgy elszakad. Ez a folyamat gyorsan, pulzálva játszódik le. Az induló buborék a gızmozdony pöfékelı füstjére emlékeztet. A pulzáló buborék veszélyessége a hirtelen kialakulásában és megszőnésében van: az egyik állapotban a kialakult tőz kedvezı megközelítési és oltási feltételeket biztosít repüléstechnikai nehézség nélkül, míg a másik esetben a még el nem távozott füst a tőz helyét sem teszi láthatóvá. A buborék kialakulására és repülésre veszélyes jellegére elıször az ágasegyházi légi tőzoltás során figyeltek fel [77].

51 A légi tőzoltás gazdaságossági vizsgálatának alapjai A repülıgépek és helikopterek alkalmazásának költségei köztudomásúan nagyságrendekkel nagyobbak, mint a hagyományos eszközöké. Így elkerülhetetlennek tartom, hogy felhasználásuk feltételeit gazdaságossági szempontú megközelítéssel is megvizsgáljam. Értekezésemben - eddig még nem alkalmazott módszertannal - általános elveket megfogalmazó gazdaságossági kritériumok meghatározását tőzöm ki célul Veszteségek és költségek A gazdaságosság elsıdleges kritériuma, hogy a tőzoltás során felhasznált élıerı, eszköz és anyagok költségei -, vagyis a ráfordítás kisebbek legyenek, mint a nemzetgazdasági szinten vett megmentett érték. Ellenkezı esetben, csak gazdaságossági értelemben az oltás ráfizetéses. Megállapítható, hogy a gazdaságosság figyelembevétele elemi szinten már megjelenik a Tőzoltási Szabályzat 32.4 bekezdésében is. Ennek értelmében a tőzoltásvezetı kötelessége azokban az esetekben, ha a keletkezett tőznek nemzetgazdasági szempontból nincs jelentısége vagy eloltása a megmentett értékkel nem jár, dönteni a gazdasági (erı-, eszköz-, oltóanyag felhasználás) és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével a tőz oltásáról vagy a teljes elégés felügyeletérıl úgy, hogy a tőzesettel összefüggésben járulékos kár ne keletkezzen. Az egyéb tőzoltási tevékenységek részletesebb gazdaságossági elemzésétıl eltekintve, az erdıtüzek esetében a következı veszteségek értelmezhetık [42]: Közvetlen megsemmisült érték: Az erdıállomány, - fıként az élıfa készlet, - mint a gazdálkodás tárgya pénzben kifejezhetı értékkel bír, ami függ az egységnyi területen lévı faállomány összetételétıl és korától, mennyiségétıl. A kiesett fa értéke: Az erdıfelújítás után bizonyos idıvel (kb. 10 év) az erdı fejlıdésének üteme azonosnak vehetı a leégett erdıállomány fejlıdési ütemével. Az addig ki nem termelhetı állomány kárként jelentkezik. Közvetett kár: Idetartozik az újratelepítéshez történı talaj elıkészítés, ami a leégett állomány kitermelési költségét is magába foglalja. Eszmei kár: Az elpusztult erdık eszmei értékét megállapítani és pénzben kifejezni nagyon nehéz, igazából lehetetlen. A nemzetközi gyakorlat a pusztulás materiális értékének szorosát tekinti eszmei kárnak [38].

52 51 Az oltás során a következı költségek jelentkeznek: az élıerı költsége; az eszközök mőködési költsége; az eszközök amortizációja; az oltóanyag költsége; egyéb költségek. Amennyiben akár felderítésre, akár légi tőzoltásra repülıgépek alkalmazására kerül sor, úgy azok összes költsége szintén az oltás költségeit növeli. A továbbiakban a légi tőzoltás költséghatékonyságának elvi alapjait fogalmazom meg. A fenti általánosságokon túllépve a gazdaságosság kritériumait a következıkben részletezettek alapján értelmezem: A gazdaságosság vizsgálatának alapesetei Az alapesetek felállítása és vizsgálata során azonos kezdeti feltételeket állítok, azaz a tőz szabad terjedésének ideje alatt leégett terület minden esetben azonos, így az oltás megkezdésének idejéig keletkezı területet elkerülhetetlennek veszem (A abszolút ), melynek K kárértéke így abszolút értelmő (K abszolút ). A megmentett (A Merdı ) és az oltás során leégett erdı (A Kerdı ) területe a beavatkozás hatékonyságától függıen változik. A megmentett erdı értékét M erdı, míg az oltás ideje alatt keletkezı kárértéket K oltás szimbólumokkal jelölöm. A gazdasásosság megállapításánál ez utóbbiakat, valamint a hagyományos eszközök, vagy repülıgépek oltási költségeit (ΣC x ), valamint a hozzájuk tartozó kárértékek (K x ) arányát kell figyelembe venni. A LÉGI TŐZOLTÁS GAZDASÁGOSSÁGI VIZSGÁLATÁNAK ALAPESETEI HAGYOMÁNYOS ESZKÖZÖKKEL EL NEM OLTHATÓ TÜZEK HAGYOMÁNYOS ESZKÖZÖKKEL OLTHATÓ TÜZEK A repülıgépek alkalmazása gazdaságosabb A KÖZÖS ALKALMAZÁS GAZDASÁGOSSÁGNAK FELTÉTELEI 14. ábra. A légi tőzoltás gazdaságossági vizsgálatának alapesetei. Forrás: Szerzı.

53 Hagyományos eszközökkel el nem oltható erdıtüzek Ennél az esetnél olyan terület vizsgálok, amelyet a hagyományos földi eszközök nem, vagy csak a kárértéket meghaladó összegő logisztikai támogatással érhetnek el. Ebbe a kategóriába sorolom a nagy kiterjedéső, erısen tagolt hegyvidékeket, vagy a nagyon laza, homokos talajú területeket. Magyarországon az Alföld egyes részei tartoznak ide. A tőz itt szabadon terjed mindaddig, amíg természetes akadályba (folyó, sziklás rész, véget ér az A abszolút erdı, stb.) nem ütközik, vagy az idıjárás megváltozása, esızés gátat nem szab a terjedésnek. Ebben az esetben a formális logika szélsı értéket feltételezem, azt, hogy légi eszközök alkalmazása nélkül a teljes erdıállomány megsemmisül. A légi eszközök alkalmazásának gazdaságossági kritériuma itt csupán annyi, hogy a megmentett érték (az erdıállomány pénzben kifejezhetı értéke: M erdı ) nagyobb legyen, mint a légi eszközök bevetésével járó összes költség (ΣC RG ), függetlenül az oltás ideje alatt megsemmisülı erdı értékétıl (K oltás ). M > (2.1) erdı C RG Ez az egyszerő számvetés leginkább a külföldi gyakorlatban kap értelmezést, ahol országrésznyi összefüggı erdıs területek találhatók (pl. Egyesült Államok, Kanada, Oroszország, Ausztrália) és nincs figyelembe vehetı alternatívája az egyéb oltási lehetıségnek. A oltás A Merdı 15. számú ábra. A megmentett erdı és a leégett terület. Forrás: szerzı Hagyományos eszközökkel oltható tüzek Meghatározásánál azokat a feltételeket keresem, ahol azonos hatékonyság mellett a légi eszközök költségei már alacsonyabbak a hagyományos eszközök költségeitıl. A probléma az, hogy a repülıgépek, de még inkább a helikopterek üzemórájának költsége (C RG ) köztudomásúan nagyságrenddel nagyobbak, mint egy fecskendıé (C Fecs ), vagy egy vízszállítóé (C Vízsz ), de a hatékonyság tekintetében ugyanez a különbség-arány csak meghatározott körülmények között érvényesül.

54 53 A fenti körülmények meghatározására fajlagos költségeket hasonlítom össze úgy, hogy a két eszköznek az oltási hatékonysága közötti különbségét nem veszem figyelembe. A C Fecs fecskendı egy üzemórájának költségével Q Fecs meghatározott mennyiségő oltóanyagot lehet L Fecs távolságra eljuttatni. A légi tőzoltást végzı C RG repülıgép egy üzemórájának költségére vonatkoztatva ez Q RG mennyiségő oltóanyagot jelent L RG távolságra történı eljuttatással. A vizsgálat során azt keresem, hogy a fajlagos költségek hol válnak azonossá, illetve kedvezıbbé a repülıgépek alkalmazásával. Az egyenlıtlenség felírását a következıképp adom meg: Q C Fecs Fecs L Fecs RG (2.2) Q C RG L RG A költségek arányának meghatározása: C RG = k (2.3) C Fecs A repülıgép költsége a (2.3) képlet alapján a fecskendıével kifejezve: A (2.2) képletbe behelyettesítve a (2.4) egyenlıséget: C RG = kc Fecs (2.4) Q C Fecs Fecs L Fecs Fecs (2.5) Q kc RG L RG A (2.5) egyszerősítésével kapott forma: Q Fecs 1 L Fecs Q RG k L RG (2.6) A (2.6) képlet értelmezése alapján a következı megállapításokat teszem: Azonos távolság esetén a (2.6) egyenlıtlenség akkor áll fenn, ha a légi jármő legalább annyi oltóanyagot szállít, mint a költségaránnyal szorzott fecskendı általi mennyiség: L RG = L Fecs ; RG kqfecs Q (2.7) Azonos szállított mennyiség esetén a (2.6) egyenlıtlenség akkor áll fenn, ha a légi jármő legalább olyan messzire képes azt szállítani, mint a költségaránnyal szorzott fecskendı általi távolság: Q RG = Q Fecs ; RG klfecs L (2.8)

55 54 A fentieket egy példa alapján 27 1:10 költségarányú esetre értelmezve: a légi jármő alkalmazása akkor lesz legalább olyan hatékony, mint a fecskendı, ha a költségarányból adódóan ugyanannyi idı alatt ugyanolyan távolságra legalább tízszer annyi vizet képes szállítani, vagy ugyanazt a vízmennyiséget tízszer olyan távolságra képes eljuttatni. Mivel a távolság értéke a sebesség és idı szorzatából adódik, a példában pedig egységnyi idıvel számoltam, így a (2.8) képletben a távolság a sebesség értékeivel (v x ) helyettesíthetı: Q RG = Q Fecs ; RG kvfecs v (2.9) A (2.3) költség-arányhoz hasonlóan a szállítható oltóanyag mennyiség (m) és szállítási távolság (n), illetve a (2.9) felhasználásával a sebesség arányai(n) is felírhatók. A (2.4) segítségével felírt (2.5) mintájára meghatározom a (2.2) általános alakját: Q C Fecs Fecs L Fecs Fecs (2.10) mq kc Fecs nl Fecs Bármely két arányszám ismeretében a harmadik számítható, amely a légi jármővek hatékonyabb alkalmazásának feltételét mutatja. Könnyen belátható, hogy olyannyira nagyok a költségek közötti különbségek, hogy a repülı eszközök pusztán ilyen értelmő gazdaságossági vizsgálat esetén hatékonyságban könnyen alul maradnak. A költség-arányt 1:10 értéknek, a helikopter maximális sebességét külsı függesztménnyel V HELmax = 160 kmh -1 nak, a szállított oltóanyag mennyiségét azonosnak feltételezve (Q MI-8T = Q Fecs = 2m 3 ) 28 a helikopter alkalmazása akkor gazdaságosabb, ha a fecskendı átlagsebessége ugyanazon a távolságon nem éri el a 16 kmh -1 t. Ez tartós emelkedın (hegyvidéki erdei út), vagy homokos talajon elképzelhetı, de magyarországi viszonyok esetében korlátozottan vehetı figyelembe. A fecskendı helyett vízszállítót értelmezve és négyszeres vízmennyiséget számítva az arányok még inkább romlanak, hiszen a gazdaságosság határa a vízszállító 4 kmh -1 sebességénél jelentkezik. Ilyenkor a hagyományos eszközök tartós alkalmazásának elınye taktikailag sem értelmezhetı, így a gazdaságossági számítás is értelmét veszti. A fentiek alapján megállapítom, hogy hazai viszonyok között, a repülıgépekkel a hagyományos eszközök kiváltása pusztán gazdaságossági szempontból csak erıs megszorításokkal érhetı el. 27 Tőzoltó jármő 50 ezer Ft/óra, repülıgép 500 ezer Ft/óra költséggel számolva. 28 Mi-8T esetében Bambi Bucket külsı függesztmény alkalmazásával.

56 A közös alkalmazás gazdaságosságának feltételei - komplex összehasonlító elemzés A gazdaságosság helyes megítéléséhez komplex összehasonlító elemzés szükséges, amelyet a következı feltételezéssel vizsgálok: Az oltás megkezdésének pillanatáig - a szabad terjedés ideje alatt keletkezett kár abszolút jellegő, az a tőzoltási tevékenységtıl teljesen függetlenül keletkezett. Az oltás megkezdése után a tőzoltásvezetı vagy csak hagyományos eszközöket alkalmaz, vagy igénybe veszi a repülıgépek segítségét is. A hagyományos eszközökkel való oltás gazdaságossági elemzése Amennyiben a tőzoltásvezetı a légi eszközök igénybevétele nélkül a hagyományos eszközökkel meghatározott t 1 idı alatt meghatározott A 1 terület leégése után tudta a tüzet eloltani, az összes kárérték és költség a következıkbıl tevıdik össze: K abszolút + K oltás1 + ΣCHEO 1 = ΣK Σ1 (2.11) K abszolút - K oltás1 - ΣC HEO1 - ΣK Σ1 - kárérték, az oltás megkezdéséig megsemmisült erdı értéke, kárérték, az oltás ideje alatt megsemmisült erdı értéke, költség, a hagyományos eszközökkel való oltás valamennyi költsége, kárértékek és költségek összege az oltás során. A megmentett érték felírása ebben az esetben: M = ΣM ( K + K ) 1 (2.12) erdı1 erdı abszolút oltás M erdı1 - ΣM erdı - a teljes erdıterületbıl megmentett érték, a teljes erdıterület értéke. A gazdaságosság feltételeként itt teljesülnie kell a következı egyenlıtlenségnek. C < M (2.13) HFO1 erdı1 vagyis: Σ C < ΣM ( K + K ) 1 (2.14) HEO1 erdı abszolút oltási 16. ábra. A megmentett erdı és a leégett terület hagyományos eszközökkel történı oltáskor. Forrás: Szerzı. Az egyenlıtlenség fennállásáig a hagyományos eszközökkel való oltás gazdaságossági feltételei teljesülnek.

57 56 A közös alkalmazás gazdaságossági elemzése A tőzoltásvezetı a gyakorlatban nem azonnal, de az oltás megkezdése után nem sokkal intézkedik a légi tőzoltás elrendelésérıl. Ebben az esetben a t 2 oltási idı várhatóan csökken - ami konstans tőzterjedési sebességet feltételezve kisebb A 2 leégett területet eredményez. Ebben az esetben a kárértéket és költséget a következıképpen adom meg: K t 2 < t 1 és 2 A1 A < (2.15) abszolút + K oltás 2 + ΣC HEO2 + ΣCRG 2 = ΣK Σ2 (2.16) K oltás2 - kárérték, a leégett terület értéke közös alkalmazás esetén, ΣC HEO2 - közös alkalmazása esetén, költség, a hagyományos eszközökkel történı oltás összes költsége ΣC RG2 - ΣK Σ2 - költség, a repülıgépes oltás összes költsége közös alkalmazás esetén, kárértékek és költségek összege közös alkalmazás esetén. A megmentett érték felírása a fenti esetben: M = ΣM ( K + K ) 2 (2.17) erdı 2 erdı abszolút oltás M erdı2 - a teljes erdıterületbıl megmentett érték, közös alkalmazás esetén, K oltás2 - kárérték, az oltás ideje alatt megsemmisült erdı értéke közös alkalmazás esetén. A gazdaságosság feltételeként teljesülnie kell annak, hogy a hagyományos eszközök és repülıgépek közös alkalmazásának a költségei kisebbek legyenek, mint közös alkalmazás esetén a teljes erdıterületbıl megmentett érték. Σ C + ΣC < M (2.18) HEO 2 RG 2 erdı 2 vagyis: Σ C + ΣC < ΣM K + K ) (2.19) HEO 2 RG 2 erdı ( abszolút oltás ábra. A leégett terület csökkenése hagyományos és repülıgépes oltás közös alkalmazása esetén. Forrás: Szerzı. Az egyenlıtlenség fennállásáig a közös alkalmazással történı oltás gazdaságossági feltételei teljesülnek.

58 Összehasonlító elemzés állandó: A fentiek alapján a következıket értelmezem: 1) A tőz oltásának megkezdéséig keletkezett kár mindkét esetben azonos, vagyis K abszolút = állandó (2.20) 2) A hagyományos eszközökkel történı oltás költsége a légi eszközök alkalmazása esetén csökken: C < C (2.21) HEO 2 HOE1 3) A leégett erdı értéke is csökken, ha légi eszközök alkalmazására kerül sor: A fentiekbıl következtetem: K < K (2.22) oltás 2 oltás1 1) Az leégett területek különbségébıl adódó kárérték különbség ( K oltás ): K = K K (2.23) oltás oltás1 oltás 2 2) Az oltási idı csökkenésébıl következik, hogy a hagyományos eszközök használati ideje is csökken, ami szintén költségcsökkenést ( C HFO ) eredményez: C = C C (2.24) HEO HEO1 HEO2 Az összes költséget figyelembe véve a különbségek a következıképp adódnak: ΣK = ΣK ΣK (2.25) Σ oltás Σ1 Σ2 ΣK Σ = K + C ΣC (2.26) HEO RG Σ C < K + C (2.27) RG A fentiek alapján bizonyítom, hogy a gazdaságosság kritériuma repülıgépes tőzoltás alkalmazása esetén akkor valósul meg, ha a légi eszközök igénybevételének összes költsége kevesebb, mint a leégett erdıterület értékének csökkenésébıl és a hagyományos eszközök igénybevételi idejének csökkenésébıl eredı költségmegtakarítás értéke. oltás oltás HEO HEO 0 < ( K + C ) ΣC (2.28) A gazdaságosság feltétele mindaddig érvényesül, amíg a (2.28) egyenlıtlenség fennáll. RG

59 A fejezet eredményeinek összegzése A fejezetben a légi támogatás feltételrendszerét vizsgáltam, amelynek során elsıként áttekintést adtam a repülıgépekkel és helikopterekkel végrehajtható feladatokról. A kutatásaim során a légi tőzoltáson kívül a légi támogatás fogalomkörébe soroltam a légi felderítés, a logisztikai támogatás és a légi irányítás lehetıségeit is. A felderítés fogalmát logikailag a tőzmentes idıszak figyelésének idejére is kiterjesztettem, így az magában foglalja az erdıtüzek észlelésére, detektálására vonatkozó felderítést, a tőzoltás megkezdése elıtti felderítést, a tőzoltás során a folyamatos információszerzést, valamint az utómunkálatok keretében történı megfigyelés biztosítását. A légi irányítás fogalmát a repülıgépek repüléseinek koordinálására, valamint a földi eszközök tevékenységének levegıbıl történı irányítására értelmeztem. Az utóbbi elısegítése érdekében javaslatot tettem az erdıtüzeknél alkalmazott földi eszközök levegıbıl azonosítható jelölésének bevezetésére. A logisztikai támogatás feladatai közé sorolva javasoltam, hogy mentési feladatokra speciálisan kiképzett állomány alkalmazásának feltételei kerüljenek kidolgozásra, amely állomány különleges helyzetek magas kockázata esetén álljon készenlétben. Rendszerezve áttekintettem a nemzetközi gyakorlatban tőzoltásra alkalmas repülıgépeket és helikoptereket, valamint az oltóanyag kibocsátásának eszközeit, kiemelve a hazai viszonyok között már alkalmazott eszközparkot. Javaslatot tettem a belsı tartályok Mi-8T és Mi-17 típusú helikoptereknél történı alkalmazási lehetıségének vizsgálatára és bevezetésére. Megvizsgáltam a légi tőzoltás során általánosan használt oltóanyagokat, bemutatva azok oltóhatásait. Az oltás hatékonyságának növelését keresve rámutattam a sőrített levegıs habbal oltási eljárás, valamint a robbantó oltókészülék alkalmazásának lehetıségére, javaslatot tettem azok vizsgálatára és bevezetésére. A repülés biztonságának alapvetı feltételeként a repülési meteorológia és a mikrometeorológia erdıtüzek légi tőzoltását befolyásoló kapcsolatát tártam fel. A hatékonyság nemzetgazdasági szempontból való bizonyításának elısegítéséhez általános elveket megfogalmazó gazdaságossági kritériumok meghatározását tőztem ki célul. Meghatároztam a hagyományos eszközökkel el nem oltató, és az oltható tüzek, valamint komplex összehasonlító elemzés keretében a közös alkalmazás gazdaságossági feltételeit.

60 59 3 LÉGI FELDERÍTÉS A fejezetekben meghatároztam, hogy a légi felderítés fogalomkörébe beletartozik a tőzjelzést megelızı, a tőz mielıbbi észlelését, detektálását célzó aktív észlelés; a tőzoltás megkezdése elıtti, a hatékony beavatkozást információkkal segítı felderítés; a tőzoltás folyamata során a tőz alakulásának állandó nyomon követése, monitorozása; valamint a tőz támadó jellegő oltását követı utómunkálatok közbeni, a parázsló részek utáni kutatás, a visszagyulladás megelızését szolgáló információszerzés. LÉGI FELDERÍTÉS A tőz észlelése céljából DETEKTÁLÁS A tőz oltása folyamán MONITOROZÁS A tőz eloltása után DETEKTÁLÁS Az oltás megkezdése elıtt MONITOROZÁS A tőz oltásakor MONITOROZÁS 18. ábra. A légi felderítés lehetıségei a tőzoltás támogatása során. Forrás: Szerzı. Idırendi logika alapján az aktív észlelést szolgáló, a tüzek mielıbbi detektálását biztosító felderítés elemzését kellene elvégeznem, azonban a tőzoltás során végzett felderítés vizsgálatának eredményei alapján igazolom az elıbbi létjogosultságát. Ezért nem követem az idırendi logika sorrendjét. 3.1 Légi felderítés a tőzoltás során A légi felderítés tőzoltás során történı vizsgálatához, hatékonyságának igazolásához a következı hipotéziseket állítom föl: 1. A légi felderítés a beavatkozást végzık szempontjából elınyös, igénybevételével a tüzet szakszerően és gyorsabban el lehet oltani. Az alkalmazás szakmai szempontból hatékony. 2. A légi felderítés hatékonysága gazdaságossági alapon is bizonyítható. Az alkalmazás nemzetgazdasági szempontból hatékony. 3. A légi felderítés költségei a szakszerőség feltételeinek teljesülése mellett is csökkenthetık. A szőkös források felhasználása hatékony.

61 A légi felderítés szakmai szempontból hatékony A fenti hipotézist az erdıtőz felderítése során felmerült problémák, azok megoldási lehetıségeinek és az eddigi felderítı repülések tapasztalatainak számba vétele útján bizonyítom. A hipotézis teljesülése a hatékonyság feltételének szakmai szempontból történı teljesülését jelenti, vagyis egyéb körülményektıl függetlenül, igen nem válasszal eldöntendı, abszolút értelmő bizonyítás. A pontos felderítés általánosan is a szakszerő beavatkozás követelménye, de az erdıtüzeknél ez különös szerepet kap. A földi beavatkozó állomány a tőz nagy kiterjedése miatt nem látja át az egész területet, így korlátozott a pontos felderítésben. A terület teljes áttekintésére, a valós és a várható helyzet megítélésére a nagyobb magasságból történı megfigyelés 29 és a légi felderítés 30 lehetıségét a Tőzoltási Szabályzat értelmében is célszerő kihasználni. A domborzati és terepviszonyok, valamint a füstképzıdés és esetenként a völgyekben megülı füst is korlátozza a felderítést. Tovább nehezíti a kialakult helyzet megítélését a tőzoltást végzık független jelentései. Az egymástól távoli beavatkozók különbözı paraméterekkel jellemezhetı frontvonalat oltanak, így az arról tett jelentéseiket a saját helyzetük szubjektív megítélése alapján teszik. Ez által a tőz helyzetérıl, alakulásáról szerzett információk nem a valós képet adják, a szubjektív jelentések egymáshoz viszonyított arányai eltorzítják azt. A fentiek különösen hangsúlyosak, ha a tőz oltását magasabb riasztási fokozat elrendelésével végezzük és a helyszínre segítségül érkezı erık helyismerete nem megfelelı, az irányító személyek tapasztalatai eltérıek, stb A probléma a terület egészének átlátásával oldható fel, gyakran egy magaslati pontról történı irányítással. A nagyobb magasság, a rálátás kedvezıbb szöge lehetıvé teszi, hogy teljes, átfogó képet kapjunk az erdıtőz jelenlegi helyzetérıl és várható alakulásáról. Az erık és eszközök koncentrálása célszerően a legveszélyeztetettebb objektumok védelme, illetve legintenzívebben égı területek megfékezése érdekében történik. Azonban a tőz intenzitásának mértéke az idı függvényében akár jelentısen is módosulhat. Ezt a vegetáció típusának, az adott terület tőzterhelésének változása, természetes akadályok befolyásolhatják. Az adott pillanatban intenzív terjedés késıbb lelassulhat és fordítva, a csekély terjedéső frontvonal égése magasabb tőzterheléső terület elérésekor intenzívebbé, terjedése gyorsabbá válhat. 29 Tőzoltási Szabályzat 347. pontja 30 Tőzoltási Szabályzat 338. pontja

62 61 A fentiek következménye, hogy az erdıtüzek hatékony oltása nem csak a jelenleg égı frontvonalak szakszerő oltását követeli meg, hanem a jövıben várható frontvonalakhoz igazított oltási helyek megválasztását is. 13. kép. A légi felderítés során a fedélzeten lévık és a tőz frontvonalát oltók által látható képek összehasonlítása. Forrás: Internet. A légi felderítés nem csak a statikus helyzet felmérésére és megítélésére alkalmazható, hanem meghatározott idıszakonként végrehajtott útvonalrepüléssel a tőz terjedési irányának és sebességének pontos meghatározására is lehetıséget biztosít. Ez lehetıvé teszi az erık és eszközök célszerő összevonását és a beavatkozás helyének szakszerő, taktikailag optimális megválasztását. Az erdıtüzekre jellemzı erıs helyi feláramlások (konvenció) következtében kialakuló un. röptüzek mielıbbi felderítése jelentıs elınyökkel jár 31. A földi megfigyelık látókörén kívül esı, - még jelentıs területen nem égı és nem füstölı - tüzek idıbeni eloltása a késıbbiekben erık, eszközök tartós lekötését takaríthatja meg. A tőzvonal mögött kialakuló újabb tőzfészkek nem csak a tőz frontvonalainak számát, hosszát növeli, de idıben nem észlelve veszélyt jelent a beavatkozó állomány biztonságára is. Saját tapasztalataim 32 alapján az éjszakai felderítésnél elınyt jelent a parázsló tőzvonal könnyebb láthatósága. Az élesebb kontúr megjelenése a rejtettebb tőzvonal felderítését is biztosítja. Az éjszakai repüléseknél hátrány viszont, hogy a biztonsági elıírások szigorodnak, így csak megfelelı magasságokon lehet a repülést végrehajtani. Az éjszakai kontúr megjelenése elısegíti, míg a nagyobb magasság pontatlanabbá teheti a felderítést. A sötétben világító parázsló tőzvonal kedvezıbb láthatósága azonban 31 A röptüzek kialakulásának kockázata a koronatőzzel égı erdı esetén különösen magas évek között 700 órát repültem Mi 8T és Mi 2 típusú helikopterekkel. Az éjszakai repülések során számtalan alkalommal láttam kiterjedt tüzek frontvonalát.

63 62 megnehezíti a vizuális tájékozódást, ami a tőzvonal térképpel történı pontos összevetését esetleg lehetetlenné is teheti. A légi felderítést lehet a légi tőzoltással egyidejőleg és attól külön is végezni. A légi felderítés akkor is képes hatékonyan támogatni a beavatkozást, ha a tőz oltása csupán a földi erıkkel és eszközökkel valósul meg. Amennyiben a tőz oltása repülıgépek segítségével történik, úgy a légi felderítés lehetısége folyamatosan adott. Magyarországon számos példát találunk a légi felderítés alkalmazására 33. A nagy károkkal járó, kiterjedtebb erdıtüzek során újra és újra bevetésre kerültek e célból légi jármővek, így hatékonyságukat a rendszeres alkalmazás útján a gyakorlat igazolja! A nagyobb erdıtüzekrıl készült tanulmányok 34 megerısítik a légi felderítés szükségességét és alkalmazásának hatékonyságát. A fentiek alapján a következtetéseim: 1. Az erdıtüzek szakszerő oltása megköveteli nem csak a pillanatnyilag égı frontvonalak oltását, hanem az égı területek környezetével együtt történı kezelését is. 2. A terület egyidejő átlátásával mind nappal, mind éjszaka szakszerően megítélhetı a jelenlegi helyzet és annak várható alakulása. 3. A légi felderítés lehetıségét a tőzoltóságok nagyobb erdıtüzek oltásánál rendszeresen igénybe veszik. Megállapítom, hogy a légi felderítés segítségével az erdıtőz oltása gyorsabban és szakszerőbben elvégezhetı, mint nélküle, így alkalmazása indokolt, abszolút értelemben hatékony. Az alkalmazás legfıbb korlátozó tényezıje nyilvánvalóan a repülıgépek igénybevételének magas költsége, ezért a fenti álláspont szakmailag védhetı bár, de nemzetgazdasági szinten is bizonyítani szükséges a hatékonyságát. A költséghatékonyság feltételeinek teljesítéséhez a 2. számú hipotézis bizonyítása szükséges. 33 Valamennyi alkalmazás számba vétele a vizsgálat célja érdekében indokolatlan. Példaként: április 8 án Ukk község térségében, ahol 200 ha erdı égett, valamint Litér-Balatonfőzfı térségében, ahol 25 ha feketefenyı erdı égett az Országos Rendırfıkapitányság készenléti helikopterének alkalmazására került sor. 34 Tanulmány az ágasegyházi erdıtőzrıl. BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ. Könyvtár.

64 A légi felderítés nemzetgazdasági szinten hatékony A hipotézist a légi felderítés költségeinek számbavételével és az alkalmazás várható elınyeivel bizonyítom. A hipotézis teljesülése a hatékonyság feltételének gazdaságossági szempontból történı teljesülését jelenti, vagyis a körülményektıl függı, összehasonlító értelmő bizonyítás. A hatékonyság kérdésének vizsgálata során általában a befektetések megtérülését, a megtérülés idejét vesszük számba. Tőzoltás során is van értelme hatékonyságról beszélni, azonban annak magyarázata eltér a klasszikus értelmezéstıl [55]. A tőzoltás és egyéb beavatkozások során a hatékonyság mérıszámát az objektíven nagyon sokszor csak nehezen mérhetı megmentett érték nagysága, vagy a keletkezett kárérték minél kisebb értéke adja. A légi felderítés segítségével az erdıtüzek oltása az 1. számú hipotézis bizonyításával szakszerőbben elvégezhetı. Ez magában foglalja a helyzet komplex, objektív értékelésének lehetıségét és az annak alapján történı döntéshozatalt. A tőzoltásvezetı így képes az erıket és eszközöket úgy koncentrálni, hogy a leégett erdı, a kárérték a lehetı legkisebb, a megmentett terület pedig a lehetı legnagyobb legyen. Ezzel várható, hogy az oltás gyorsabban elvégezhetı és korábban befejezhetı. A fentiek magukban foglalják, hogy a légi felderítés nélküli és a légi felderítéssel végrehajtott tőzoltás eredményessége a kárérték, illetve a megmentett érték különbségben kimutatható. Amennyiben a gyorsabb, szakszerőbb oltás által a kárérték olyan mértékben csökken, illetve a megmentett érték olyan mértékben nı, amely legalább eléri, de inkább meghaladja a légi felderítés valamennyi költségét akkor a légi felderítés gazdaságossági szempontból is elınyös. K > Σ (3.1) kárérték C légi _ felderítés M > ΣC (3.2) megmentett _ érték légi _ felderítés K kárérték - kárérték különbség a légi felderítéssel és légi felderítés nélküli beavatkozások között, ΣC légi_felderítés - a légi felderítés során felmerülı valamennyi költség, M megmentett_érték - megmentett érték különbség a légi felderítéssel és légi felderítés nélküli beavatkozások között.

65 64 A gazdaságossági szempontból elınyös beavatkozás a nemzetgazdasági szintő hatékonyság feltételének teljesítését, bizonyítását jelenti. Annak megítélése, hogy egy adott terület eloltásában az oltás sikerességét befolyásoló tényezık (helyes taktika, légi felderítés, idıjárási viszonyok változása, stb) közül pontosan melyiknek mekkora volt a szerepe, objektíven megítélni nagyon nehéz, talán lehetetlen is. A sikerességet befolyásoló fıbb tényezıket azonban a szakismeret, a többéves tőzoltói tapasztalat képes megbecsülni. A légi felderítés rendszeres igénybe vétele azonban a gyakorlati oldalról bizonyítja a módszer hatékonyságát. A tőzoltóságoknak, a szakmai felügyeletet ellátó katasztrófavédelmi szerveknek nincs saját, vagy bérelt repülıgépük. Így a légi felderítés lehetıségének megteremtése, repülıgép igénylése és a helyszínre repülése meglehetısen sokáig, akár órákig is eltarthat mindamellett, hogy esetenként nincs is mód az igénybevételére. Ennek tudatában a tőzoltás irányítását végzı személy csak akkor alkalmazza ezt a módszert, ha a szakmai tapasztalata a tőzoltás idıtartamának jelentıs elhúzódását sejteti. Az elhúzódó tőzoltás az égı terület növekedését, jelentıs kárérték többletet jelent, így az igénybevételrıl történı döntéshozatal gazdaságossági szempontú megítéléséhez a hozzávetıleges becslés, akár jelentıs hibaaránnyal is elegendı lehet A légi felderítés költségei jelentısen csökkenthetık A légi felderítés költségeinek csökkentésére és így hatékonyságának növelésére olcsóbb üzemeltetéső légi jármővek alkalmazásával lehet megfelelni [64] [20] [77]. Minél alacsonyabb az üzemeltetési költség, annál kisebb kárérték csökkenésnél, illetve megmentett érték növekedésnél teljesül a nemzetgazdasági szinten vett hatékonyság feltétele. Ez által a légi felderítés alkalmazásának lehetısége az egyre kisebb területő tüzeknél történı igénybevétel irányába mutat [53]. A légi felderítés költségeinek folyamatos csökkentésére irányuló törekvés a módszer hatékony alkalmazásának szélsı értékét, minimumának teljesülését keresi. Azt a végpontot, ahol a módszer lehetıségei kimerülnek, elınyt tovább már nem jelentenek. A vizsgálat elınye, hogy a szakmai és gazdaságossági hatékonyság bizonyítása után a módszer már önmagában keresi a hatékonyság további növelésének lehetıségét, magában hordozva azt, hogy ezzel természetesen növeli az elızı hatékonysági bizonyítások eredményességét is.

66 65 A légi felderítést a repülıgép pilótái, szakszemélyzete, szükség szerint a tőzoltás irányításába bevont személy végzi. A hatékonyabb felderítés céljából találunk példát a légi jármőhöz rögzített kamerák alkalmazására is [3] [6] [78]. Ez kiegészítı információ, hıtérkép készítése érdekében infrakamera alkalmazását is jelentheti. Az infrakamera által készített kép a tőz frontvonaláról, annak intenzitásáról objektív alapon, a hısugárzás útján képes pontos információval szolgálni a döntéshozók részére (14. és 15. képek). 14. kép. Hıkamerával felszerelt EC-145 és MI-2 típusú helikopterek. Forrás:Internet, Belo-Caban. A hıkamera repülıgéphez rögzítése és az általa szolgáltatott adatok hatékony felhasználása azt a kérdést veti fel, hogy vizuális kamera alkalmazása kiválthatja-e a megfigyelı személy jelenlétét a légi jármő fedélzetén. A fenti hipotézis igazolására megvizsgálom, hogy a vizuális kamera által az erdıtőzrıl adott és a földre valós idejő lesugárzott képi információ kielégíti-e a hatékony felderítés követelményét. 15. kép Kísérleti tőz vizuális és hıképe. Forrás: Szerzı magánarchívuma. A hıkamera és a légi jármő fedélzetén megfigyelést folytató személy együttes alkalmazásának példája alapján a hıkamera által nyújtott információ hatékonyságát bizonyítottnak fogadom el. A hıkamera mind fizikálisan, mind az általa adott információ

67 66 tartalmát tekintve független a fedélzeten tartózkodó megfigyelı személytıl, ezért annak külön vizsgálata így nem indokolt. A képi információ hatékonyságának vizsgálata és minısítésének eldöntése elıtt felismerem és megállapítom, hogy a csak kamerákkal történı megfigyelés már nem igényli személyzettel repülı légi jármő alkalmazását. A pilóta nélküli repülıgépek, mint lehetséges hordozó eszközök jelentısen olcsóbban üzemeltethetık, ezért a légi felderítés teljes körő vizsgálata megköveteli ezek hatékonyságának mérlegelését is. A pilóta nélküli repülıgépek 35 (UAV) tőzfelderítésre történı alkalmazására több ország is folytat kísérleteket. Horvátországban a saját erıbıl finanszírozott Fenix [43], Spanyolországban az Európai Unió támogatásával ben zárult COMETS [47], az Egyesült Államokban a NASA a WRAP projektek keretein belül [31], valamint Magyarországon a Szendrıi Tőzoltóparancsnokságon folytak erıfeszítések az alkalmazás elısegítésére és hatékonyságának vizsgálatára [54] [55] [62]. 16. kép. A horvát Fenix, a COMETS projekt helije és a NASA APV 3 pilóta nélküli kísérleti repülıi. Forrás: Szerzı magánarchívuma, Ollero, Hinkley. A PNR költséghatékonyságának bizonyítására a következı hipotézis vizsgálatát végzem el: A PNR igénybevételével a költségek úgy csökkennek, hogy a szolgáltatott információk kielégítik a hatékony felderítés minimum követelményeit. A hatékony felderítés követelménye, hogy a tőzoltásvezetı döntései eredményeként a tőzoltást a legrövidebb idı alatt, a legkisebb kárral, a legkevesebb erıvel, eszközzel, a leggazdaságosabban legyen elvégezhetı. Ehhez nagy kiterjedéső tüzek esetében a terület teljes átlátására, a tőz környezetével együtt történı kezelésére van szükség. Amennyiben ezt az UAV által szolgáltatott képi információ lehetıvé teszi, úgy az eszköz alkalmazása hatékony. A képi információ vizsgálatát a augusztus 10 én, Szendrı határában végzett kísérlet képei alapján végzem el (17. kép). 35 Nemzetközi szóhasználattal: Unmanned Aerial Vehicle UAV, vagy Unmanned Aerial System UAS. A továbbiakban. UAV.

68 67 A képeken látható, hogy a tőz frontvonala élesen elkülönül a környezetétıl, így nemcsak annak pontos elhelyezkedése, de legfıbb jellemzıi, a tőzintenzitás, a fıbb terjedési irányok is meghatározhatók. A tőz környezete is jól látható, megfigyelhetık a növénytársulások változásai; az erdei utak is kirajzolódnak. Ezt az sem gátolja, hogy a példaként bemutatott felvételek nem színes, hanem fekete-fehér kamerával készültek 36. Ez utóbbi tény további következtetés levonását teszi lehetıvé: a tőz felderítéséhez, a hatékonyság minimum követelményeinek kielégítéséhez a viszonylag olcsó fekete-fehér kamera alkalmazása is megfelelı. 17. kép. Területtőzrıl PNR segítségével készített felvételek. Forrás: Szerzı magánarchívuma. A felvételek közötti idıkülönbség valamennyi esetben kevesebb, mint 2 perc (piros körökkel jelezve: 1 min. 14 sec; 1min. 15 sec; 1 min. 35 sec.), a tőz frontvonalának változása így is jól nyomon követhetı. Ebbıl következik, hogy a tőz egy következı fontos jellemzıjét, a tőz terjedési irányoktól függı sebességét is meg lehet becsülni. 36 A színes kép látványa a szemnek nagyon kellemes, de információtartalma túl sok, figyelemelterelı hatása van. A figyelésre fordított energiát a többféle szín úgy emészti föl, hogy közben nem nyújt a döntéshez többlet információt. A tőz frontvonalának markáns megjelenése a fekete-fehér képekhez viszonyítva kisebb.

69 68 A sorozat elsı felvételének hátterében a nyíl egy füstoszlopra mutat, amely a kísérlettıl független tőzfészek megjelenését mutatja. A füstoszlop világos színe a környezettıl a viszonylagos nagy távolság (kb méter) ellenére is feltőnıen elüt, észlelése a képen meglehetısen egyszerő. Ennek alapján bizonyítottnak látom, hogy az UAV egy egyszerő fekete-fehér kamera segítségével nem csak a tőz megfigyelésére, de észlelésre, detektálásra is alkalmas 37. A legolcsóbb személyzettel repülı eszközök az ultrakönnyő repülıgépek, így az összehasonlítást célszerő ahhoz viszonyítva elvégezni. Az UAV méretei az ultrakönnyő repülıgépekkel összevetve is jelentısen kisebbek, így az azonos fajlagos költségő anyagok felhasználása esetén az összehasonlítás az UAV elınyét mutatja. Az UAV költségei az egyszeri beszerzési költségeken túl magában foglalják az üzemeltetési, karbantartási, felszerelési költségeket, valamint a földi kiszolgáló személyzet költségeit is. Azonban ezek a költségek hasonlóan, vagy ugyanúgy megjelennek más repülıgépek esetében is, így ezek az összehasonlításnál részére hátrányt nem jelentenek. A fentiek alapján bizonyítottnak látom, hogy a levegıbıl lesugárzott valós idejő képek hatékonyan segítik elı a tőzoltásvezetı döntéseit, azaz az UAV által nyújtott információk kielégítik a hatékony felderítéssel szemben támasztott minimum követelményeket. 3.2 Pilóta nélküli repülıgépek alkalmazása A pilóta nélküli repülıgéppel szemben támasztott követelmények A 3.1 fejezet elemzései a légi felderítés tőzoltás során történı alkalmazására vonatkoztak, amely magába foglalta a tőz oltását megelızı felderítést és az oltás folyamata során történı monitorozást. Az eddigi elemzéseimre támaszkodva meghatározom a felderítés minimum kritériumait teljesíteni tudó UAV követelményeit. A legmarkánsabb kritérium a gyorsaság. A bevetés elıtti információhiány mielıbbi kielégítése segíti elı a hagyományos módtól - azaz az UAV támogatása nélküli beavatkozástól - hatékonyabb tőzoltást. Ez a Kárérték Idı függvény elemzésébıl is következik. Ez megköveteli, hogy az UAV alkalmazására a helyszínen azonnal szükség van, tehát annak hozzá kell tartoznia az erdıtőzoltást végzık speciális málhafelszereléséhez. 37 A képen látható füstoszlop Magyarország elsı UAV által detektált tüze!

70 69 A gyors alkalmazás feltétele a saját tapasztalataim alapján teljesítettnek vehetı, amennyiben a tőz helyszínére érkezéstıl számított 5 percen belül az UAV felszállásra képes. Figyelembe véve a felszállás utáni emelkedés és a tőz irányára való ráfordulás idejét, a kísérletek alapján már akár 2 percen belül is értékelhetı képet kapunk a tőzrıl. Ez alatt az idı alatt a tőzoltó gyalogosan legfeljebb 420 méter megtételére képes, amely csupán egy 67 méter sugarú tőzterület körbejárására lenne elegendı. Azaz a gyalogos felderítés hatékonysága legfeljebb ekkora kiterjedéső tőz esetéig lehetne magasabb, ettıl nagyobb tőz (A tőz > 1,5 ha) esetén a teljes területrıl az UAV gyorsabban képes információt szolgáltatni. A fentiek teljesíthetısége egy vizuális és szükség szerint hıkamerával együtt felszerelt repülıgépet igényel, az adatokat valós idıben lesugározva a döntéshozó részére. Az azonnali bevethetıség kizárja annak lehetıségét, hogy a felderítésnek ezt a módját szolgáltatásként külsı szerv lássa el, így az alkalmazást a tőzoltóknak kell saját maguk biztosítani. Ez utóbbi újabb követelményeket generál, amely magában foglalja néhány tőzoltó kiképzését, a végfelhasználó-barát kivitelezést és üzemeltetést. Ezáltal feltételként szabom, hogy az UAV indítása után az üzemeltetést akár egy tőzoltó is képes legyen ellátni. Ezt megkönnyítheti, ha a repülıgép autonóm irányítási rendszerrel (robotpilóta) is fel van szerelve. Az 5 percen belüli felszállás a mőszaki követelményeket is megszabja. Mivel a robbanómotorok üzemeltetése, kiszolgálása (üzemanyag feltöltés, karbantartás, stb.) jelentısen körülményesebb, ezért az alkalmazható meghajtás csak elektromos lehet. A málházás követelményének kielégítése elemeire bontható és gyorsan összeszerelhetı sárkányszerkezetet igényel, amely könnyen dobozolható és méreteiben lehetıvé teszi a rendszeresített eszközökön történı szállítást (pl. tőzoltásvezetıi jármő). A hatékony beavatkozás megkezdéséhez szükséges alap információkat a lehetı legrövidebb idın belül kell biztosítani. Saját tapasztalataim alapján így elegendı, ha az UAV percet tartózkodik a folyamatosan a levegıben. Amennyiben hosszabb repülési idıre van szükség, úgy leszállást kell közbeiktatni és egy akkumulátor cserével a repülés tovább folytatható. Az erdıtüzek oltásának egyik alapvetı jellegzetessége, hogy az oltás ideje alatt az égı terület tovább nı, így a tőzoltásvezetınek erre figyelemmel kell meghatároznia a hatékony oltási technikát. Vagyis, nem csak a már égı területre kell koncentrálni, hanem az oltás során várhatóan még bizonyosan leégı, megmenthetı, stb. részekre is. A tüzet

71 70 környezetével együtt kell kezelni [54]! Ez a kritérium meghatározza, hogy a repüléseket nem a tőz fölött kell végrehajtani és nem a tőz frontvonalának közeli láthatóságát, hanem a terület egészérıl egy perspektivikus képet kell biztosítani, amelyen nyomon követhetı a tőz frontvonala, a vegetáció változása, a megközelítési útvonalak lehetısége. A fentieket a 18. képeken bizonyítom: a bal oldaliak a tüzet közelrıl mutatják bár, de a jobb oldaliak sokkal informatívabbak, az oltás taktikájának megválasztásához több információt adnak (a tőz mögött fenyıerdı, elıtte völgy, a háttérben vízszerzési lehetıség). Az alkalmazásra kerülı kamera kritériumainál ismét saját tapasztalataimra támaszkodok. A döntéshozó számára a fekete fehér kamera által adott kép is képes megfelelı minıségő információt nyújtani. A színes kamera képe talán tetszetısebb lehet, de tapasztalataim alapján ez inkább elvonja a figyelmet, mint elısegítené a döntéshozást. A szürke árnyalatok tökéletesen visszaadják a tőz frontvonalának helyzetét, a vegetáció változásait, a lehetséges megközelítési útvonalak nyomvonalait, stb. A fentiek alapján a fekete fehér kamera alkalmazása elınyösebb, mint a színes. A légi felderítés gyakorlati [33] [77], valamint saját tapasztalataim alapján a repülési magasság 500 méter alatt már biztosítja a területre történı megfelelı rálátást, de kiterjedt tüzeknél is elegendı az 1000 méter alatti tartomány. 18. kép. Közeli és távoli képek információ tartalmának összehasonlítása. Forrás: Szerzı magánarchívuma.

72 71 Az UAV alkalmazására az elsıdleges beavatkozók által kerül sor, így várható, hogy a tőz kiterjedése még korlátozott. Ezért viszonylag kis terület megfigyelésére kell koncentrálnunk, ami lehetıvé teszi, hogy a rálátás szöge már 500 méter alatt is kedvezı lehessen. A kamera típusától függıen lehet fixen vagy távirányítással forgathatóvá téve rögzíteni. Amennyiben intelligens kamerával van lehetıségünk a repülıgépet fölszerelni, úgy a látótér bármely pontját rögzíthetjük, a repülés helyzetétıl függetlenül ugyanazt a pontot láthatjuk. Ez jelentısen drágább megoldás, de folyamatos monitorozást tesz lehetıvé. Merevszárnyú UAV esetében, ha a kamera mozgatása nem lehetséges, a megfigyelési idı a tőz irányára történı rárepülés idejével egyezhet meg. Ebben az esetben a repülés pályája is kötöttebb, hiszen az elıre nézı kamera esetén az ideális helyzet a tőz irányára történı rárepülés. Amennyiben ettıl a gép törzse eltér, úgy a kép kieshet a látómezıbıl, csökkentve a megfigyelés hatékony idejét. A legegyszerőbb fix kamera rögzítés esetére a következıképpen adom meg a ciklusidıbıl számított hatékony megfigyelés idejét: monitor ciklus ( t + t t ) t = t 2 + (3.3) ford visszarepülés korrekció t monitor - a tőz irányába való repülés idejébıl a tényleges megfigyelés idıtartama; t ciklus - egy teljes repülési ciklus, a repülıgép visszaérkezik a kiindulási helyre; t ford - a fordulási idı; t visszarepülés - a tőztıl való elrepülés ideje; t korrekció - a rárepülés idejébıl a tőz látótéren kívül maradásának ideje. A tőz irányába történı repülés szükséges idıtartamát a lesugárzott kép minısége, értékelhetısége határozza meg. Ez függ a repülési magasságtól, a repülési sebességtıl, a repülés tőztıl való távolságától és a tőz kiterjedésétıl Pilóta nélküli repülıgépek készenlétbe helyezése Az elızı fejezetben leírt követelmények lehetıség szerinti, illetve szükségszerő teljesítésével a Szendrıi Tőzoltóparancsnokságon augusztus 14 én, a tőzoltóságok között a világon elsıként került sor pilóta nélküli repülıgépek készenlétbe helyezésére.

73 72 PNR 3 PNR 1 PARAMÉTER PNR 1 PNR 2 PNR 3 1. Hosszúság (mm) Magasság (mm) Fesztávolság (mm) Tömeg (gramm) Repülési távolság (m) Repülési magasság (m) Repülési idı (perc) Repülési sebesség (kmh -1 ) Meghajtás elektromos 10. Irányítás RC távirányítás RC+A PNR 2 6. táblázat. A készenlétbe helyezett PNR ek adatai. Forrás: Szerzı. 19. kép. A készenlétbe helyezett PNR ek képei. Forrás: Szerzı magánarchívuma. A készenlétbe helyezés feltételeit a következık biztosították: az UAV k átalakított, vagy speciálisan erre a célra épített modellrepülıgépek voltak, amely jelentısen megkönnyítették a készenlétbe helyezés körülményeit; modellrepülıgépnek jelenleg még nem szükséges lajstromozás, légi alkalmassági bizonyítvány, és az irányító személye (pilóta) sincs jogszabály vagy egészségügyi, pszichikai képesség által korlátozva; az ÖTM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóságtól kérvényeztem és megkaptam 38 a PNR alkalmazása során a biztonságos munkavégzés érdekében betartandó rendszabályokat; a 2006-ban érvényben lévı 14/1998. (VI. 24.) KHVM-HM-KTM együttes rendelet 18. által kért információi alapján eseti légtér kijelölését és használatát kérvényeztem a Katonai Légügyi Hivataltól, és határozatban azt megkaptam 39 ; 38 Hivatkozási szám: 254/26/7/ Hivatkozási szám: 91/103/2006.

74 73 az ÖTM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kérvényeztem és megkaptam a készenlétbe helyezés engedélyét. Az igényelt eseti légtér adatai: a légtér oldalhatárai: É K (Szendrı) középponttól számított 10 km sugarú kör; a légtér igénybevétel dátuma: :00 UTC :00 UTC 40 ; a légtér alsó és felsı határa: GND m AGL 42 ; a légtér igénylés indoka: erdıtőz felderítı repülése. A B C D 20. számú kép. Az UAV-k alkalmazásának bemutatása: szeptember 22. Szendrı. A - robotpilótával és hıkamerával felszerelt UAV; B hıkamerával készült felvétel a kísérleti tőzrıl; C az UAV útvonalának módosítása; D az UAV repülési útvonala. Forrás: Szerzı magánarchívuma. A légtér igénybevételérıl a tervezett felszállás ideje elıtt 30 perccel (pl. tőzjelzéskor) a HungaroControl Légtérgazdálkodó Csoportjával telefonon történı 40 UTC Greenwich i idı 41 GND Ground level Földfelszín 42 AGL Above Ground Level a Föld felszín felett

75 74 egyeztetés szükséges. A feladat végrehajtása után a légtér használatának befejezését szintén jelezni kell számukra. A légtér igénybevételi ideje alatt az mások számára légi közlekedés céljára nem használható. Az eseti légtér kijelölését a repülés várható indokoltságát megelızı 10 nappal kell kérelmezni, amely egy alkalommal legfeljebb 30 napra kérelmezhetı, de az újabb kérelmezés nem korlátozott. A repülés szüksége és a kérelem 10 nappal történı elızetes benyújtása között nincs feloldhatatlan ellentét, hiszen az erdıtüzek kedvezı feltételeinek kialakulása a meteorológiai jelentések alapján jól elıre jelezhetık. Az elırejelzés eszköze lehetne a Magyarországon is tesztelt [10] [36] [46], folyamatos alkalmazásra azonban nem kerülı, de a nemzetközi gyakorlatban teljesen általánosan használt valamely erdıtőz veszélyességi index. Az elırejelzések és az indexek várható alakulásának figyelembe vételével az eseti légtér kijelölése idıben megtehetı év nyarának vége, illetve ıszének eleje erdıtőz szempontjából nem volt veszélyes idıszak. Ennek ellenére az eseti légtér kijelölését két alkalommal kérelmeztem és kaptam meg. Ez alatt az idıszak alatt éles bevetésre nem került sor. Szendrı Város Önkormányzatának vezetése, a tőzoltóság fenntartója nevében, mint nem kötelezıen ellátandó feladatot az UAV-k további mőködtetését október után már nem támogatta. 3.3 Légi felderítés a tüzek észlelése céljából A továbbiakban a légi felderítés fogalmának tüzek észlelése céljából történı alkalmazására a légi ırjáratozás kifejezést használom. A Kárérték Idı függvény vizsgálata alapján bizonyítottam, hogy a tőz eloltása általános esetben is annál hatékonyabb, minél korábban kezdhetı meg a beavatkozás. A korszerő tőzvédelem a gyakorlatban ezt az által igazolja, hogy automatikus rendszerek beépítésével a személyektıl függetleníti az azonnali és közvetlen riasztást. Egyes fejlett országokban ma már nem csak ipari létesítmények és közösségi helyiségek, de a lakóházak elengedhetetlen tartozéka is a tőzoltóságra bekötött automatikus tőzjelzı rendszer. A vegetációtüzek automatikus észlelésére már Magyarországon is folytak erıfeszítések 43. A tőzoltás folyamatának elemzése alapján megállapítottam, hogy jelenleg a tőzoltóság az erdıtüzek keletkezésérıl külsı forrás, a jelentı személy által kap 43 KMFP 00025/2003 számon és Integrált környezetvédelmi tájfigyelı és riasztási rendszer fejlesztése vegetációtüzek korai észlelésére címen jegyzett projekt - a Szendrıi Tőzoltóparancsnokságon.

76 75 információkat. Ezért megvizsgálom annak lehetıségét, hogy a tüzek mielıbbi felderítésére, észlelésére a légi jármővek milyen hatékonysággal képesek megfelelni. Egy másik megközelítés alapján: vizsgálat tárgyává teszem a tőzoltás során a 3.1 fejezetben bizonyított - hatékony légi felderítés módszerének kiterjesztési lehetıségét az erdıtüzek mielıbbi észlelése céljából. Ezt azzal is indokolom, hogy egyes országok meghatározott idıszakokban folyamatosan fenntartanak légi ırjáratozást (Spanyolország, Franciaország), míg mások ennek leállításáról döntöttek (Németország, Lengyelország) [26]. A légi ırjáratozás tüzek észlelése céljából történı vizsgálatához, hatékonyságának igazolásához a következı hipotéziseket állítom föl: 1. A légi ırjáratozás a tőzoltóság számára elınyös, alkalmazásával a tőzjelzés gyorsabban megvalósul. Az alkalmazás szakmai szempontból hatékony. 2. A légi ırjáratozás hatékonyságának feltétele gazdaságossági alapon is bizonyítható. Az alkalmazás nemzetgazdasági szinten hatékony. 3. A légi ırjáratozás költségei annak elınyeinek megtartása mellett is jelentısen csökkenthetık. A szőkös források felhasználása hatékony A légi ırjáratozás szakmai szempontból hatékony A légi ırjáratozás célja, hogy a keletkezı tüzeket a repülıgép személyzete mielıbb észlelje, a tőzoltóság számára külsı forrástól gyorsabban legyen képes jelzés, információ adására. Az ırjáratozás célorientált tevékenység, így elfogadom, hogy azonos körülményeket feltételezve jelentése gyorsabb, mint a természetes észlelı jelzése. Mivel a tőzoltóság saját erıfeszítést az erdıtüzek mielıbbi felderítése érdekében jelenleg nem tesz, ezért abszolút (igen nem) értelemben bármely módszert, amely ezt a célt szolgálja szakmai szempontból elınyösnek, hatékonynak fogadom el. Egy adott területen a jelenlévık számának növekedésével - a személyek szubjektív ítéletalkotásának, magatartásának széles skálája, a jelentések idejének szórása miatt - statisztikailag növekszik a bejelentések gyakorisága és gyorsasága. A nagyobb populáció jelentéseinek idıbeli szórása szélesebb bár, de a tőzoltóság részére csak a szórás egyik szélsı értéke, a gyorsabban jelentı személyek jelennek meg, ami a gyorsabb tőzjelzésben nyilvánul meg. Ezt felismerve megállapítom, hogy a jelentés gyorsasága a jelenlévık számától, a terület népsőrőségétıl is függ, azzal arányosan nı. Így a légi ırjáratozás elınye, a külsı személyek által adott jelentések információ tartalma és idıbeni megoszlása

77 76 szórásának átlagához viszonyított gyorsasága, a hatékonyság mértékét is kifejezı idıtartalék csökken. A fentiek alapján azt a következtetést vonom le, hogy a sőrőbben lakott területek fölött a légi ırjáratozás eredményessége csökken, míg ritkán lakott területek fölött nı. Minél ritkább egy terület népsőrősége, a légi ırjáratozás hatékonysága annál magasabb és fordítva: minél sőrőbb a terület népsőrősége, a légi ırjáratozás hatékonysága annál alacsonyabb. A nemzetközi gyakorlat a fenti megállapításomat az által igazolja, hogy egyes országok (Oroszország, Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália) alacsony népsőrőségő, de nagy kiterjedéső erdıterületei fölött a tőzjelzés célját szolgáló légi ırjáratozás teljesen általános [19] [31]. A fentiek alapján megállapítom, hogy a légi ırjáratozás a tőzoltóság számára a terület látogatottságától, népsőrőségétıl függıen lehet elınyös, illetve szakmai szempontból hatékony. Amíg a külsı személyek által adott jelzések idıbeli szórásának átlaga magasabb, mint a légi felderítés jelzéseinek átlaga, addig a módszer szakmailag hatékony, utána már nem A légi ırjáratozás nemzetgazdasági szinten hatékony A hipotézis a légi ırjáratozás költségeinek számbavételével és az alkalmazás várható elınyeivel bizonyítható. A hipotézis teljesülése a hatékonyság feltételének gazdaságossági szempontból történı teljesülését jelenti, vagyis a körülményektıl függı, összehasonlító értelmő bizonyítás. A légi ırjáratozás segítségével az erdıtüzek hatékony észlelése az 1. számú hipotézis feltételeinek függvényében gyorsabbá tehetı. A tőzoltóság a gyorsabb jelzés eredményeként korábban a helyszínre érkezik és képes megkezdeni a szakszerő beavatkozást. A gyorsabb beavatkozás eredményeként a leégett terület nagysága és így a kárérték, valamit a beavatkozás költségei kisebbek, a megmentett terület és annak értéke pedig nagyobb lesz. A légi ırjáratozás nélküli és a légi ırjáratozással végrehajtott tőzoltás eredményessége a kárérték, illetve a megmentett érték különbségében kimutathatónak kell lennie. Amennyiben a korábbi jelzés eredményeként a kárérték olyan mértékben csökken, illetve a megmentett érték olyan mértékben nı, amely legalább eléri, de inkább meghaladja a légi ırjáratozás valamennyi költségét, akkor a légi ırjáratozás gazdaságossági

78 77 szempontból is elınyös. A gazdaságossági szempontból elınyös beavatkozás a nemzetgazdasági szintő hatékonyság feltételének teljesítését is jelenti. K > Σ (3.4) kárérték C légi _ ırjáratozás M > ΣC (3.5) megmentett _ érték légi _ ırjáratozás K kárérték - kárérték különbség a légi ırjáratozással és légi ırjáratozás nélküli beavatkozások között; ΣC légi_ırjáratozás - a légi ırjáratozás során felmerülı valamennyi költség; M megmentett_érték - megmentett érték különbség a légi ırjáratozással és légi ırjáratozás nélküli beavatkozások között. A tőzoltóságok saját erıbıl képtelenek a légi ırjáratozás költségeinek fedezésére. Magyarországon az ezredforduló idején civil kezdeményezésre 44 történtek erıfeszítések a légi ırjáratozás bevezetésére, de szakmai és gazdaságossági megalapozottság hiányában nem sikerült a szükséges feltételek megteremtése. A repülıgépek üzemeltetési költségei nemzetgazdasági szinten csak akkor térülhetnek meg, ha a tüzek észlelése által jelentıs kárérték csökkenések következnek be 45. Azaz a légi ırjáratozás teljes repülési idejéhez viszonyítva az észlelések aránya egy bizonyos mértéket elér, illetve meghalad. Ez a mérték az észlelés számából, gyakoriságából adódik és eredményeként a gyorsabb észlelések által a leégett területek összességének kárérték csökkenése, vagy megmentett érték növekedése levezethetı. A kárérték csökkenések összességének el kell érnie, illetve meg kell haladnia a légi ırjáratozás teljes költségét. A tüzek kialakulásának valószínőségét, gyakoriságát és terjedésének feltételeit több tényezı együttes hatása befolyásolja. A legfontosabb tényezı az állampolgári fegyelem, amelynek magas szintje jelentısen csökkenti a szándékos és gondatlan tőzokozást. Ez a tényezı idıben lassan változik, értékét állandónak veszem, így vizsgálatát mellızöm. Egyéb befolyásoló tényezık: a pillanatnyi hımérséklet, páratartalom, utolsó csapadék ideje és mennyisége, a növényzet kiszáradási foka. A megadott tényezıket a meteorológiai viszonyok alakítják, így változásuk bár dinamikus, de jól leírható. A 44 Az Erdık Védelméért Alapítvány az évi Bócsa és évi Ágasegyháza körzeteiben pusztító tüzek tapasztalatai alapján Matkópuszta Repülıtér központtal kezdeményezte a légi ırjáratozás megszervezését. 45 A folyamatos légi ırjáratozás a tüzek keletkezésének megelızésben, visszatartó erejében betöltött nyilvánvaló szerepét az értekezés nem tárgyalja.

79 78 megfelelı algoritmus alkalmazása esetén a tüzek keletkezésének valószínősége, kockázata a fentiekbıl számítható, az elırejelzési adatokból becsülhetı. A kockázat mértékére a nemzetközi gyakorlat 46 már évtizedek óta alkalmaz tőzveszélyességi indexeket. Magyarország esetén a légi ırjáratozás alkalmazásának alapvetı feltétele, hogy eddig még nem alkalmazott, a tőzkeletkezés kockázatának mértékét kifejezı jellemzı, szárazsági index bevezetése szükséges, amely a módszer nemzetgazdasági szinten történı hatékonyságát garantálja. Amikor ez az index meghatározott értéket elér, vagy meghalad, a légi ırjáratozás gazdaságossági hatékonyságának feltétele, a tüzek észlelésének megfelelı gyakorisága teljesül, míg küszöb érték alatti index esetén az észlelés átlagos gyakorisága a hatékonyság feltételének teljesítése alatt marad. Ezért javasolom, hogy az ország jellegzetességeihez megfelelı szárazsági index alkalmazása kerüljön bevezetésre. A tőzkeletkezés kockázatát jelentısen befolyásolja a növényzet fajtája. Ezért a szárazsági index egyes fafajták esetében, így az azokból álló erdıtársulásokban akár jelentısen korábban is elérheti a kritikus értéket. Ez az ország területének elızetes felmérése alapján becsülhetı, így a légi ırjáratozás tervezhetı. A fentiekbıl következıen egyes veszélyeztetettebb, de megfelelı kiterjedéső területek igénylik, míg mások akár nem a légi ırjáratozást. A légi ırjáratozás eredményességének tovább nem vizsgált, de kétségtelenül járulékos elınye még, a tüzek keletkezésének megelızésében betöltött nyilvánvaló szerepe A szőkös források felhasználása hatékony A hatékony észlelés kritériuma az, hogy a tőz keletkezésérıl a lehetı leggyorsabban kapjunk információt. Ez biztosíthatja, hogy minimális erı és eszköz alkalmazásával az oltás elvégezhetı. A tőz szabad fejlıdése azonnali detektálás esetén lehet minimális. Saját tapasztalataim, valamint egyéb forrásból [40] [48] ítélve a tőz keletkezésétıl számított 15 percen belüli tőzjelzés hatékonynak nevezhetı. Ekkor az extrém tőzterjedési lehetıségektıl eltekintve a tőz kiterjedése még lehetıvé teszi a minimális erı és eszköz alkalmazásával történı biztonságos eloltást. A légi ırjáratozás hatékonyságának megítélésénél alapkérdés, hogy átlagosan milyen gyorsan képes egy tetszıleges helyen keletkezı tőz észlelésérıl jelentést adni. Mivel az ırjáratozás egy adott útvonal rendszeres lerepülését jelenti, a vizsgálat egy adott pont megfigyelésének idıtartamára és nem megfigyelésének, 46 Magyarország területére vonatkozóan az Országos Meteorológiai Szolgálat négy, a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott szárazsági index összehasonlítását végezte el. Az összehasonlító vizsgálathoz nem kapcsolódva bár, de év ıszén Borsod Abaúj Zemplén Megye egy kiválasztott területére vonatkozóan is történtek adatgyőjtések.

80 79 idıtartamára vonatkozik. Ez utóbbi fogalomra a holt idı kifejezést használom a továbbiakban. A következtetéseim igazolása érdekében a volt szolgálati helyem (Szendrı Város Önkormányzatának Hivatásos Tőzoltósága) mőködési körzetével közel azonos nagyságú terület vizsgálatát választottam a következı alapfeltételekkel: A terület szabályos négyszög, domborzati viszonyai jelentısen nem korlátozzák akár az oldalról történı megfigyelés eredményességét sem, így a vizsgálat szempontjából síknak veszem. Mérete: A = 24 km x 24 km, területe 576 km 2. A légi ırjáratozást egy repülıgép végzi, amely 180 kmh -1 sebességgel repül, 1500 m föld feletti magasságon. A vizsgálat eredményének objektív mérhetısége érdekében a fedélzeten lévı észlelı személy megfigyelését a repülıgép aljára szerelt kamera alkalmazásával helyettesítem. Ez alapesetben α DA =90 0 os látószöget feltételezve egy adott idıpillanatban A DA = 3 km x 3 km = 9 km 2 alapterületi egység egyidejő átlátását teszi lehetıvé. Vizsgálatom során ésszerő korlátok között növelem a repülési sebesség és magasság értékeit, valamint a kamerával történı észlelés szögét. Célom annak megállapítása, hogy egy tetszıleges pontra vonatkoztatva hogyan és milyen arányban változik a megfigyelt és holt idı, valamint a változás trendjébıl milyen további következtetések vonhatók le. A vizsgálat során alkalmazott jelölések és megadható értékei: H rep - föld feletti repülési magasság; v rep - föld feletti repülési sebesség; A x - a vizsgált terület nagysága az adott esetben; l - a területi egység oldalainak hossza; A mf - terület egység, a megfigyelt terület nagysága; α D - a kamera látószöge; t rep - a teljes útvonal hosszának lerepülési ideje; L rep - a teljes útvonal hossza; t mf - a terület egység feletti átrepülés, megfigyelés ideje; t holt - a holt idı; R mf - a megfigyelési idı aránya a teljes repülési idıhöz (R mf = t mf / t rep ).

81 80 Repülési sebesség A repülési sebesség és változásainak vizsgálatához a 7. táblázat értékeit veszem. Érték v rep H rep α D A mf l L rep t rep t mf t holt R mf Eset kmh -1 ] [m] [ 0 ] [km 2 ] [km] [km] [min] [min] [min] [-] A /64 B /64 C /64 D /64 7. táblázat. A repülési sebesség változásának hatása. Forrás: Szerzı. Az A alapeset értékeinek meghatározása: az A = 576 km 2 es területet 9 km 2 es négyszögekre osztva A DA = 64 db alapterületi egységet kapok (sakktábla). Egy A DA alapterületi egység fölött a megadott 180 kmh -1 sebességgel repülve a megfigyelés t mf idejének értéke: t mf = l A / v repa = 3 km / 180 kmh -1 = 0,0167 h, azaz 1 perc ideig tart. A teljes útvonal hossza L repa = 64 x 3 km = 192 km hosszú szakasz, amelynek lerepülése t repa = L repa / v repa = 192 km / 180 kmh -1 = 1,067 h, azaz 64 perc ideig tart. Az útvonal lerepülési ideje [min] Repülési sebesség [kmh -1 ] 19. ábra. Az útvonal lerepülésének ideje a sebesség változásának függvényében. Forrás: Szerzı. 20. ábra. A repülési útvonal modellje. Forrás: Szerzı.

82 81 A táblázat értékeibıl látható, hogy a sebesség növelésével az R mf megfigyelési idı aránya a teljes repülési idıhöz viszonyítva nem változik. A t holt holtidı exponenciálisan változó, a kitevı értéke negatív. A célként megfogalmazott 15 percen belüli észlelés követelménye az adott feltételek mellett, a táblázat alapján csak ésszerőtlenül magas repülési sebesség esetén biztosítható. A fentiek alapján megállapítom, hogy a repülési sebesség növelésével a tőzdetektálás hatékonysága nem növelhetı. A légi ırjáratozás célja az, hogy gyorsabb tőzérzékelést biztosítson, mint a spontán jelzı személyek jelzései. Ez által a beavatkozás korábban megkezdhetı, gyorsabb oltást és nagyobb megmentett értéket eredményezve. Amennyiben a légi ırjáratozás gyorsabb jelzést eredményez, úgy abszolút értelemben ez a módozat hatékonyabbnak tekinthetı. Ez a megközelítés szakmailag védhetı bár, de nemzetgazdasági szinten nem bizonyítható a hatékonyság magasabb szintje. Ehhez gazdaságossági alapon nyugvó bizonyítás szükséges: A megmentett érték növekedése amennyiben eléri, vagy meghaladja a légi ırjáratozás költségeit, úgy az észlelésnek ez a módja nemzetgazdasági szinten is hatékony. Repülési magasság A repülési magasság és változásainak vizsgálatához a 8. táblázat értékeit veszem. Érték v rep H rep α D A mf l L rep t rep t mf t holt R mf Eset [kmh - ] [m] [ 0 ] [km 2 ] [km] [km] [min] [min] [min] [-] A /64 B /64 C /64 D foly - 1/1 8. táblázat. A repülési magasság változásának hatása. Forrás: Szerzı. A táblázat értékeibıl látható, hogy a magasság növelésével az R mf megfigyelési idı aránya a teljes repülési idıhöz viszonyítva exponenciálisan növekszik. A t holt holt idı ugyanilyen módon, de ellenkezı elıjellel csökken (25. ábra.). A hatékonyság kritériumának vett 15 percenkénti ugyanazon pont feletti átrepülési idı 6000 m repülési

83 82 magasság esetén már biztosítható, figyelmen kívül hagyva azt, hogy ekkor a megfigyelési idı aránya már eléri a ¼ értéket. A repülési magasság növelésével nagyobb lett a megfigyelt területi egység is. Mivel a mintaterület lehatárolt, a nagyobb területi egység középpontja, valamint a repülési útvonal is a terület középpontja felé mozdul. 21. ábra. A repülés útvonalának változása a magasság növelésével. Forrás: Szerzı. A táblázat D esetét bemutató sorában látható, hogy adott feltételek esetén csupán a magasság növelésével is elérhetı a terület folyamatos megfigyelése. A példában bemutatott esetben a folyamatos megfigyelés meglehetısen magasan, m elérésekor teljesül. Ennek lehetısége HALE, MALE 47, esetleg a nagyobb területre vonatkozóan a mőholdas megfigyelés alkalmazásával adott. A fentiek alapján megállapítom, hogy a repülési magasság növelésével a tőzdetektálás hatékonysága jelentısen növelhetı. 22. ábra. A repülési magasság változásának hatása. Forrás: Szerzı. 47 HALE/MALE : High Altitude Long Endurance/Medium Altiude Long Endurance szavakból alkotott mozaikszó, amely a nagy/közepes magasságban végrehajtott hosszú idıtartamú, általában UAV repülésre vonatkozik.

84 83 A kamera látószöge A repülési magasság és változásainak vizsgálatához a 9. táblázat értékeit veszem. Érték v rep H rep α D A mf l L rep t rep t mf t holt R mf Eset [kmh - ] [m] [ 0 ] [km 2 ] [km] [km] [min] [min] [min] [-] A /64 B /64 C /64 D foly - 1/1 9. táblázat. A megfigyelés látószöge változásának hatása. Forrás: Szerzı. Bizonyítás céljából a kamera látószögének növeléséhez azt a mértéket választom, ami a megfigyelt területi egység oldalainak hosszát kétszeresére növeli. A táblázat értékei hasonlóságot mutatnak a repülési magasság változásából eredı eredményekkel. Látható, hogy a látószög növelésével az R mf megfigyelési idı aránya a teljes repülési idıhöz viszonyítva exponenciálisan növekszik. A t holt holtidı ugyanilyen módon, de ellenkezı elıjellel csökken (25. ábra). A hatékonyság kritériumának vett 15 percenkénti ugyanazon pont feletti átrepülési idı a táblázat C esetét bemutató sorában α D = látószög esetén biztosítható, figyelmen kívül hagyva ebben az esetben is azt, hogy ekkor már a megfigyelési idı aránya eléri a ¼ értéket. A megfigyelési szög növelésével nagyobb lett a megfigyelt területi egység is. 23. ábra. A repülés útvonalának változása a magasság növelésének hatására. Forrás: Szerzı.

85 84 Mivel a mintaterület lehatárolt, a nagyobb területi egység középpontja, valamint a repülési útvonal változás trendje is a terület középpontja felé irányul. A táblázat E esetét bemutató sorában látható, hogy adott feltételek esetén csupán a látószög növelésével is elérhetı a terület folyamatos megfigyelése. A fentiek alapján megállapítom, hogy a kamera látószögének növelésével a tőzdetektálás hatékonysága jelentısen növelhetı A szőkös források vizsgálatának származtatott eredménye Centrális telepítéső térfigyelés tüzek korai észlelésére A repülési magasság, valamint kamera látószögének növelésébıl kapott eredmények további megállapításokhoz vezetnek. Mind a két esetben biztosítható a teljes terület egyidejő megfigyelése. Ez a pont a terület középpontja. Az adatokból az is látható, hogy ezekhez a pontokhoz tartozó sebességek értéke nulla. Ebben az esetben a kamera, mint megfigyelési eszköz nem igényli mobil hordozó eszköz meglétét. A kamera látószögének növelését bemutató táblázat D sorának értékei azt is igazolják, hogy a terület teljes megfigyelése úgy is biztosítható, ha nem csak azonos pontból, de azonos magasságból is történik a megfigyelés. Ez a megállapítás az adott feltételek szerinti esetben azt bizonyítja, hogy a mobil hordozó eszköz alkalmazása állandó telepítéső megfigyelı rendszer segítségével sík, vagy nem erısen átszegdelt terület esetén - kiváltható ábra. A megfigyelés szöge változásának hatása. Forrás: Szerzı. A fenti megállapítások gazdaságossági alapon történı összehasonlító vizsgálata a következık miatt nem szükséges: 1. A kamera, mint megfigyelési eszköz mind a két vizsgálati sorban szerepelne, technikai paramétereiben hozzávetıleg azonos értékekkel bírnának. Így ez jelentıs különbséget nem okozna. 48 Térfigyelı projekt, Szendrıi Tőzoltóparancsnokság

86 85 2. A fix telepítéső rendszer megfigyelési aránya a táblázatból is láthatóan teljes mértékő, így a mobil eszköz alkalmazásával történı összehasonlítás mindenképp ez utóbbi hátrányával jár. 3. A fix telepítéső rendszer alkalmazásakor célszerő azt a megoldást választani, amikor a kamera nem egyszerre látja a területet, hanem körbe forogva pásztázza azt. Ennek elınye, hogy paramétereiben ekkor kisebb teljesítménnyel is elérhetı közel azonos hatékonyság. 4. A fenti esetben a hatékonyság mértéke a körbe forgás sebességének és a látószög arányának viszonyaiból számítható, hasonlóan a sebesség vizsgálatánál alkalmazott módszerrel. 5. A légi jármővek beszerzési, üzembetartási, személyi költségei köztudottan magasak. A fix rendszer egyszeri, a légi jármővek beszerzési költségétıl jóval alacsonyabb beruházási költség után töredék költségen és gyakorlatilag személyi költség nélkül folyamatosan üzemeltethetı A megfigyelt területi egységek [db] Holt terület Megfigyelt terület A megfigyelt területi egységek [db] Holt terület Megfigyelt terület [m] [fok] Repülési magasság [m] A kamera látószöge [ 0 ] 25. ábra. A holt és megfigyelt területek aránya a repülési magasság és a kamera látószögének változásának függvényében. Forrás: Szerzı.

87 86 Az ideális feltételek feloldása A fenti vizsgálatok eredménye sík, vagy síkhoz közeli átszegdeltségő területre és kikötés nélküli, de nyilvánvalóan erdıtőz szempontjából veszélyes idıjárási viszonyokra vonatkozott. A fix telepítéső kamera rendszer alkalmazásának elınyeinél és a repülıgépek alkalmazásának lehetıségeinél meg kell vizsgálni azok korlátjait is. Domborzat A mintaterület lehetıvé tette a tőz, vagy annak kísérıjeként megjelenı füst oldalról történı észlelését. Ez utóbbi a domborzati viszonyok által erısen befolyásolt. Ha a tőz észlelésére csak közvetett módon - pl. egy völgyben, domb, vagy hegy mögötti tőzkeletkezésnél, - a füst által van lehetıség, az észlelés feltétele a füstoszlop hegygerinc fölé emelkedése és annak a láthatóság, érzékelés küszöbének az elérése. Amennyiben a domborzat tagoltsága és a szintkülönbségek jelentısek, úgy a füst fix megfigyelı rendszer általi észlelése jelentıs, a hatékonyságot károsan befolyásoló mértékben is késhet. Ebben az esetben a légi jármővek alkalmazásának hatékonysága ismét meghaladhatja a fix rendszerek eredményességét [62]. A domborzati viszonyok miatt Magyarországon nem tudok olyan nagyobb területi egységet lehatárolni, amelynél a légi jármővek általi megfigyelés hatékonysága elérhetné a fix telepítéső rendszerek hatékonyságát. Ennek oka, hogy domborzatunk tagoltsága nemzetközi összehasonlításban elmarad akár a környezı országokétól is. Ritkán találunk m tıl nagyobb szintkülönbséget a völgytalp és hegygerincek között, a legmagasabb csúcs, Kékestetı is csak 1015 m magas. Szlovákiában, Ausztriában jelentısen magasabb hegyek, tagoltabb terepviszonyok, esetenként kanyonszerő völgyek találhatók. Ezek olyan mértékben csökkenthetik a fix pontról történı megfigyelés, észlelés hatékonyságát, hogy a légi megfigyelés alkalmazása már indokolt lehet. A hatékonyság abszolút kritériumát a fenti esetre a következıképp fogalmazom meg: a légi ırjáratozás alkalmazásának holt ideje (t holt ) kevesebb, mint a tőzfejlıdés következtében a hegygerinc fölé emelkedı és az észlelési küszöböt elérı füst megjelenésének idıbeli szóródásának átlaga.

88 87 Különösen veszélyeztetett idıszakok A különösen száraz idıszakokban a tőz terjedési feltételei jelentısen kedvezıbbé válnak, aminek eredményeként a kialakult tüzek egységnyi idı alatt leégett területe megnövekedik. Az okozott kár nagyobbá válik, az oltáshoz szükséges erık és eszközök mennyiségét növelni kell, magasabb riasztási fokozatot kell elrendelni. Az oltási idı elhúzódik, ennek eredményeként a járulékos költségek is növekednek. A huzamosabb idıre saját állomáshelyükrıl elriasztott egységek miatt az elriasztás helyének potenciális védelme csökken, a személyek és tárgyi eszközök veszélyeztetettsége nı. A fentiek egymást generálva is növelik a veszély kockázatát. A fenti kockázatok csökkenthetıek, amennyiben a tüzek szakszerő oltását a tőzoltóság a lehetı legrövidebb idın belül, kialakulásuk még kezdeti szakaszában meg tudja kezdeni. Ennek feltételeként - a kockázat mértéke miatt stabil tőzmegfigyelı állomások létét egyébként nem igénylı területeken - a tőzészlelést légi járırözéssel javasolom biztosítani. Ehhez ki kell dolgozni azokat az objektív mérıszámokat, amelyek alapján a légi járırözés költségei nemzetgazdasági szempontból megtérülnek. A megtérülés értelmezése a tüzek gyors eloltásából eredıen az elmaradt kárértékekre vonatkozik. Saját tapasztalataim alapján a légi járırözést alkalmazó országok meteorológiai adatokból számított tőzveszélyességi index alapján igénylik, illetve rendelik el a járırözést. Ez szintén indokolja valamely nemzetközileg már alkalmazott szárazsági index magyarországi bevezetését és használatát. Tőzveszélyes idıszakokban a légi felderítés gazdaságossági szempontból is hatékonyabb lehet, mint az annak kiváltását ideális esetben lehetıvé tevı stabil megfigyelı állomás. Ennek oka, hogy a légi megfigyelés detektálási valószínősége megnı, így fajlagos költségei a találatok számához viszonyítva csökkennek. A fajlagos költségek a nagyobb tőzterjedés miatt az egységnyi idıre vonatoztatott károkhoz mérve is csökkennek. Nehezen mérhetı, de megítélésem szerint további elıny származik abból, hogy a légi járırözés a tüzet akár még vétlenül okozó személyek irányába is nagyobb odafigyelést indukál, egyfajta visszatartó erıt képez. A légi felderítés fajlagos költségeinek további csökkentési lehetıségére mutatok rá a pilóta nélküli repülıgépek alkalmazásával. A technikai színvonal ezt már ma is lehetıvé teszi 49, azonban ennek jogi és szervezeti keretei még nincsenek kidolgozva. 49 Személyes tapasztalatom alapján is a WRAP projekt keretében (Egyesült Államokban) a tőz észlelése céljából is sikeres kísérleteket folytattak 2007 évben.

89 A tőz eloltása utáni terület-megfigyelés A tőz eloltása utáni feladatok közé tartozik a terület átvizsgálása, a még parázsló részek felkutatása, annak teljes eloltása céljából. Ezzel megelızhetı, hogy a tőz spontán, vagy a szél hatására visszagyulladjon, fölöslegessé téve az addig elvégzett oltási munkálatokat. Nagy terület egyidejő felügyelete jelentıs erıforrásokat köthet le. Ez elkerülhetı feladat a területért felelıs egyéb személy, tulajdonos részére történı átadásával 50. A személyes felügyelet hatékonysága korlátozott, hiszen az egyidejőleg átlátott terület nagysága a megfigyelı helyzetétıl jelentısen függ, valamint az izzó gócok felkutatása, vagy észrevételezése csak a tőz, ember által észlelhetı kísérıjelensége, az izzás és füstölés észlelése által lehetséges. Hıkamera alkalmazásával a láthatósági küszöb alatti részek is könnyen észlelhetıkké válnak, objektív, a környezet hımérsékletén alapul, elkerülve a szubjektív észlelés okozta tévedést. Amennyiben az eloltott terület felügyelete hıkamera alkalmazásával és UAV igénybevételével valósul meg, úgy lehetıség van az adott a terület egyidejő átláthatóságára és a parázsló gócok egyszerő detektálására. Az UAV alkalmazása szempontjából ez a feladat nem jelent a korábbiakban vázoltaktól jelentısebb eltérést, így a tüzek felderítésére és monitorozására vonatkozó megállapításaim értelemszerően alkalmazhatók. A végrehajtását jelentısen megkönnyíti, hogy a beavatkozáshoz viszonyítva kisebb a felelısség, nincs intézkedési kényszer és egyszerőbb a feladat [50]. Ezért ezt kiválóan alkalmasnak találom az UAV pilóták képzéséhez, tréningezéséhez. 21. kép. Eloltott terület megfigyelése hıkamerával. Forrás: Szerzı magánarchívuma. 50 Tőzoltási Szabályzat 355. pontja alapján

90 A fejezet eredményeinek összegzése A fejezetben a légi felderítés fogalomkörébe tartozóan vizsgáltam a tőzjelzést megelızı, a tőz detektálását célzó aktív észlelést; a tőzoltás folyamata során a tőz alakulásának állandó nyomon követését, monitorozását; valamint a tőz oltását követı utómunkálatok közbeni, a visszagyulladás megelızését szolgáló információszerzést. A tőzoltás folyamata során történı légi felderítés hatékonyságát szakmai, nemzetgazdasági és források szőkössége szempontú hipotézisek felállításával vizsgáltam. A rendszeres alkalmazás példájával bizonyítottam a szakmai szempontú hatékonyságot, valamint meghatároztam a nemzetgazdasági szempontú hatékonyság teljesülési feltételeit. A szőkös források rendelkezésre állása miatt a légi felderítés költségeinek jelentıs csökkentési lehetıségét kerestem, amelynek során - bizonyítva a felderítés minimum követelményeinek teljesíthetıségét - a pilóta nélküli repülıgépek alkalmazási lehetıségét tártam fel. Meghatároztam a tőzoltásnál hatékonyan bevethetı UAV-kal szemben támasztott követelményeket és a tőzoltóságok között a világon elsıként Szendrıben történı készenlétbe állítással bizonyítottam ennek gyakorlati megvalósíthatóságát. Az UAV-k tőzoltók által történı alkalmazásával a tőzoltást megelızı légi felderítés lehetıségét bizonyítottam, amely szükségszerően általánossá válhat. A tüzek észlelése céljából történı légi felderítés hatékonyságát szintén szakmai, nemzetgazdasági és források szőkössége szempontú hipotézisek felállításával vizsgáltam. A szakmai hatékonyság kritériumának teljesülését a légi felderítés, valamint a külsı személy által adott jelzések idejének viszonyításától tettem függıvé. A fejezetben felállítottam a nemzetgazdasági szempontú hatékonyság teljesülési feltételeit, kikötve, hogy azokat csak eddig még nem alkalmazott objektív mérıszám bevezetése garantálhatja, amelynek bevezetésére javaslatot tettem. A szőkös források rendelkezésre állása miatt a légi felderítés hatékonyságának repülési paraméterek változtatásával történı növelési lehetıségét kerestem, amelynek során idealizált, sík területre vonatkoztatva - származtatott eredményként - stabil megfigyelı állomások létjogosultságát bizonyítottam. A sík terület feltételezését feloldva a domborzat tagoltságától függıen, valamint különösen száraz idıszakokban bizonyítottnak ítélem a légi járırözés hatékonyságát. A tüzek eloltása utáni terület-megfigyelés céljára szükség szerint a pilóta nélküli repülıgépek alkalmazását javasolom, különös tekintettel az UAV pilóták képzésére, tréningezésére.

91 90 4 A LÉGI TŐZOLTÁS ELMÉLETI ALAPJAI 4.1 Az oltóanyag kibocsátása és deformációja A légi tőzoltás hatékonyságát legalapvetıbb módon az oltóanyag kibocsátásának körülményei határozzák meg. Ahhoz, hogy a kibocsátás a leghatékonyabb módon történjen, a beavatkozást végzınek ismernie kell azokat a folyamatokat és tényezıket, amelyek ezeket befolyásolják. A következıkben az ürítésre ható legfontosabb tényezık vizsgálatát végzem el. Az elemzésekhez a nemzetközi kísérletek és gyakorlati tapasztalatok eredményeit használom föl. 22. kép. MI 17 helikopter és CL 415 repülıgép oltóanyag kibocsátása. Forrás: Internet. A kibocsátott oltóanyag viselkedésének megértése és leírása céljából számos kísérletet végeztek 51, amelyek következtetéseit a 26. ábrán mutatom be [30]. Az oltóanyag viselkedése három, viszonylag jól elkülöníthetı szakaszra bontható: Az elsı szakaszban a tartály kinyitása után a gravitációs erı hatására a víz tömbszerően kiömlik. A tartálynyílást elhagyó víz a körülvevı nyugalmi állapotú levegıvel találkozik. A kezdetben a repülési sebességgel megegyezı sebességő, tömbszerően együttálló oltóanyag enyhén deformálódik. Az ábrán az enyhe deformációt szenvedett, még tömbszerő oltóanyag megjelölése A, a tömbszerőség még elfogadható magassága H A megjelöléssel szerepel. Ez a kibocsátás vonalától az AB vonalig terjedıen értelmezhetı, amely az enyhe deformáció szakasza. A második szakaszban folytonos átmenettel bár, de a vizsgálat céljából AB megjelöléső vonallal elkülönítve és B jelöléssel diszkréten meghatározva a még 51 Saját tapasztalataim alapján a légi tőzoltást alkalmazó országok mindegyikében végeztek meghatározott szintő kísérlettel egybekötött gyakorlatot, így Magyarországon is többször.

92 91 tömbszerően együttálló oltóanyag a levegıvel súrlódva és ütközve folyamatosan kisebb nagyobb cseppekre szakad. Az oltóanyag felülete nagyságrendekkel megnövekszik. A nagyon apró cseppek gyorsan elveszítik vízszintes irányú sebességüket, leszakadnak, és szétporladva elhagyják a kívánt teret. Ez jelentıs veszteséget okoz, mert ez az anyagmennyiség nem vesz részt az oltásban. Az oltóanyag nagyobb cseppjei vízszintes irányú mozgáskomponensükbıl folyamatosan veszítenek, míg a függıleges komponensük jelentısen növekedik. A második szakasz a szétesés szakasza és az ábrán az AB BC vonalak közötti részre értelmezem. Repülési magasság a talajtól Enyhe deformáció Az oltóanyag a levegıvel való ütközés következtében cseppekre szakad Az oltóanyag szétesése Az oltóanyag porlasztott esıként viselkedik H A - az enyhe deformáció szakaszának távolsága a kiömlınyílástól. H B - a szétesés szakaszáig figyelembe vehetı magasság. H C a porlasztott esı szakasza 26. ábra. Az oltóanyag viselkedése a kibocsátás után. Forrás: Hardy. Az utolsó, harmadik szakaszban az oltóanyag vízszintes irányú sebességösszetevıjének jelentıs részét már elveszítette, a függıleges irányú mozgáskomponense a kibocsátás magasságától függıen jelentıssé vált. Az oltóanyag szétesése és porladása tovább tart, a cseppek nagysága és formája esıszerővé válik. Az ábrán ez a szakasz a BC vonaltól a becsapódás helyéig, a C vonalig tart. Ez a szakasz a porlasztott esı szakasza. Gyakoriság [%] A 27. ábrán az utolsó szakaszban felszínre érkezı vízcsepp méretek és azok gyakorisági eloszlása látható [71]. A cseppek jelentıs része az Cseppek átmérıje [mm] 27. ábra. A cseppméretek gyakorisága. Forrás: Tomé. oltás szempontjából hatékonynak ítélhetı 0,5 3 milliméter értékek közé tehetı.

93 A szóráskép modellezése A kibocsátás utáni deformáció pontos kialakulását bonyolult matematikai formulák írják le [63]. A végkövetkeztetések levonásához azonban ezeket mellızöm és olyan egyszerősített modellt alkotok, amely a valós szórásképet a gyakorlatban is még elfogadhatóan alkalmazhatóvá teszi. Szórásképnek nevezem a deformáció változásának repülési sebességre merıleges síkú vetületét. 28. ábra. Az oltóanyag kibocsátásának vizsgálata több metszetben. Forrás: Tomé. A repülıgépek kiömlınyílását pontszerő kibocsátásnak feltételezve a szóráskép metszete a kiömlı nyílástól távolodva mindinkább telt lesz. Ennek oka, hogy a légellenállás a sebesség négyzetével arányos, így nagy sebességő kibocsátás esetén a kiömlı víz egy idı után szinte szétrobban, ami az oldalirányú kiterjedést segíti elı. Az oltóanyag vízszintes irányú mozgása csökken, míg a függıleges irányú a szabadesés hatására növekedik. A légellenállásnak mindkét esetben sebességcsökkentı hatása van. 23. kép. A valós kibocsátás képei szembıl. CL 415, MI 17 és C 54. Forrás: Internet.

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR KATONAI MŐSZAKI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR KATONAI MŐSZAKI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR KATONAI MŐSZAKI DOKTORI ISKOLA Restás Ágoston ny. tőzoltó alezredes A légi tőzoltás feltételrendszerének vizsgálata, elméleti alapjainak

Részletesebben

A talaj mentén a száraz avarban, illetve a tőlevél-alomban terjed. Idısebb, vastag kérgő állományok átvészelhetik.

A talaj mentén a száraz avarban, illetve a tőlevél-alomban terjed. Idısebb, vastag kérgő állományok átvészelhetik. Az erdıtüzek és az idıjárás Németh Ákos Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály amirıl szó lesz A vegetációtüzek formái A vegetációtüzek keletkezésének okai Erdıtőzszezon Magyarországon Az erdıtüzeket

Részletesebben

Tűzoltási technikák műszaki és gazdasági hatékonysága összetevőinek vizsgálata Halassy Gábor*, Dr. Restás Ágoston**

Tűzoltási technikák műszaki és gazdasági hatékonysága összetevőinek vizsgálata Halassy Gábor*, Dr. Restás Ágoston** Tűzoltási technikák műszaki és gazdasági hatékonysága összetevőinek vizsgálata Halassy Gábor*, Dr. Restás Ágoston** *Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola H-1011 Budapest, Hungary

Részletesebben

A domborzat szerepének vizsgálata, völgyi árvizek kialakulásában; digitális domborzatmodell felhsználásával

A domborzat szerepének vizsgálata, völgyi árvizek kialakulásában; digitális domborzatmodell felhsználásával Ph. D. hallgató i Egyetem, Mőszaki Földtudományi Kar Természetföldrajz-Környezettan Tanszék BEVEZETÉS Kutatási témámat a közelmúlt természeti csapásai, köztük a 2005. május 4-én, Mádon bekövetkezett heves

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. jelő, Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Drónok alkalmazása a katasztrófavédelemben. Készítette: Dr. Restás Ágoston Budapest, február 23.

Drónok alkalmazása a katasztrófavédelemben. Készítette: Dr. Restás Ágoston Budapest, február 23. Drónok alkalmazása a katasztrófavédelemben Tartalom A kezdetek, avagy egy kis történeti áttekintés - ami eddig történt az előadó szemszögéből A drónok és szinonimáinak osztályozása, képességeik A katasztrófák

Részletesebben

Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére

Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére Führer Ernı 1, Horváth László 2, Jagodics Anikó 1, Juhász István 1, Machon Attila 2, Marosi György

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN)

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) Századunk elsı évtizedében szélsıséges klimatikus viszonyokat tapasztaltunk. Szembesültünk a meteorológiai tényezık (pl. csapadék,

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

és s kommunikáci Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

és s kommunikáci Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály A jövıbeli j éghajlati projekciók bizonytalanságai és s kommunikáci ciójuk Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

Az állományon belüli és kívüli hőmérséklet különbség alakulása a nappali órákban a koronatér fölötti térben május és október közötti időszak során

Az állományon belüli és kívüli hőmérséklet különbség alakulása a nappali órákban a koronatér fölötti térben május és október közötti időszak során Eredmények Részletes jelentésünkben a 2005-ös év adatait dolgoztuk fel. Természetesen a korábbi évek adatait is feldolgoztuk, de a terjedelmi korlátok miatt csak egy évet részletezünk. A tárgyévben az

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009.

Részletesebben

Termográfiai vizsgálatok

Termográfiai vizsgálatok Termográfiai vizsgálatok Elıadó: Engel György Beltéri és kültéri termográfiai vizsgálatok Beltéri termográfia A falak egyes részei mérhetık A rálátás sokszor korlátozott (pl. bútorzat) Idıigényes, elıkészítést

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET A TALAJ HİMÉRSÉKLETE A talaj jelentısége a hımérséklet alakításában kiemelkedı: a sugárzást elnyelı és felmelegedı talaj hosszúhullámú

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Drónok a tűzvédelemben

Drónok a tűzvédelemben Drónok a tűzvédelemben Innovációk a tűzoltásban és a műszaki mentésben Az OKF Tudományos Tanácsa és a Magyar Tűzvédelmi Szövetség konferenciája 2016. április 13. Tartalom A kezdetek, avagy egy kis innovációs

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Palfai Drought Index (PaDI) A Pálfai-féle aszályindex (PAI) alkalmazhatóságának kiterjesztése a Dél-Kelet Európai régióra Összefoglaló

Palfai Drought Index (PaDI) A Pálfai-féle aszályindex (PAI) alkalmazhatóságának kiterjesztése a Dél-Kelet Európai régióra Összefoglaló Palfai Drought Index () A Pálfai-féle aszályindex (PAI) alkalmazhatóságának kiterjesztése a Dél-Kelet Európai régióra Összefoglaló A DMCSEE projekt lehetıvé tette egy olyan aszályindex kifejlesztését,

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK Földtudomány BSc Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék MIÉRT MÉRÜNK? A meteorológiai mérések célja: 1. A légkör pillanatnyi állapotának

Részletesebben

Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei

Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei Szépszó Gabriella (szepszo( szepszo.g@.g@met.hu), Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Magyar

Részletesebben

Ergonómia alapok. Hardy

Ergonómia alapok. Hardy Ergonómia alapok Hardy Ergonómia fogalma Az ergonómia összetett szó. Ergon = munka, teljesítmény, erı + Nomos = törvény, szabály Jelentése: A MUNKA HOZZÁIGAZÍTÁSA AZ EMBER TULAJDONSÁGAIHOZ, KÉPESSÉGEIHEZ

Részletesebben

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul FÖLDTUDOMÁNYI BSC METEOROLÓGUS SZAKIRÁNY Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATA Óraszám: 3+0 Kredit: 4 Tantárgyfelelős: Dr habil Tar Károly tanszékvezető egyetemi docens

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1-7

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1-7 Akác Andrea 1 Bányai Dóra 2 Dr. Centeri Csaba 3 TÁJVÁLTOZÁS MÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA A FELSİ-TARNA-VIDÉKEN BEVEZETÉS A Tarna vidéken már az elızı évszázad elején felismerték a felelıtlen erdıirtások okozta

Részletesebben

A 2009 évi költség-felülvizsgálatnál alkalmazott benchmark módszertanból. Visegrád április 7.

A 2009 évi költség-felülvizsgálatnál alkalmazott benchmark módszertanból. Visegrád április 7. A 2009 évi költség-felülvizsgálatnál alkalmazott benchmark módszertanból adódó újdonságok, tapasztalatok Visegrád 2010. április 7. Amirıl szó lesz I. Miért van szükség költség-felülvizsgálatra? Mi indokolta

Részletesebben

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav favédelmi Kirendeltség Rónai Róbert tő. ırgy. 2016. február 23. Tőzvédelmi használati szabályok rendszere Tőzvédelmi feladatot ellátók képesítési követelménye

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE, TÚLÉLÉSI ESÉLYEI Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Parragh

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. november kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Országos Vízjelzı Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 212. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

Fogalmi meghatározás

Fogalmi meghatározás A terhelés összetevıi Készítette: Gondi Noémi Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar 2007.10.04. Fogalmi meghatározás A terhelés az az alkalmazkodás érdekében szervezetre gyakorolt

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

A vízgyűjtő, mint a hidrogeográfiai vizsgálatok alapegysége Jellemző paraméterek. Az esésgörbe

A vízgyűjtő, mint a hidrogeográfiai vizsgálatok alapegysége Jellemző paraméterek. Az esésgörbe A vízgyűjtő, mint a hidrogeográfiai vizsgálatok alapegysége Jellemző paraméterek. Az esésgörbe Fogalmak vízgyűjtő terület (vízgyűjtő kerület!): egy vízfolyás vízgyűjtőjének nevezzük azt a területet, ahonnan

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása 1 Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása Dr. Szász Gábor Nagy Zoltán Weidinger Tamás Debreceni Egyetem ATC OMSZ ELTE Agrometeorológiai Obszervatórium

Részletesebben

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya A közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s alkalmazási korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg nmozgások esetén. Az alapos feltárás s magas költsk ltségei mégis m megtérüln lnének nek a sokkal kisebb

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

lat klímamodellez Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

lat klímamodellez Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály Az Országos Meteorológiai Szolgálat lat klímamodellez mamodellezıi i tevékenys kenysége Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati

Részletesebben

A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók

A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók Az éghajlati modellek értékelése és A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu) Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Az éghajlatváltozás tudományos alapjai az IPCC

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-11/2012. MELLÉKLET: DB TÁRGY: Tájékoztató a katasztrófavédelem elsı félévi feladatainak végrehajtásáról ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

A hazai regionális klímamodellek eredményeinek együttes kiértékelése

A hazai regionális klímamodellek eredményeinek együttes kiértékelése A hazai regionális klímamodellek eredményeinek együttes kiértékelése Horányi András,, Csima Gabriella, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Bartholy Judit, Pieczka

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. március - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON PÁROLGÁS, LÉGNEDVESSÉG, KÖD, FELHİZET

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON PÁROLGÁS, LÉGNEDVESSÉG, KÖD, FELHİZET AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON PÁROLGÁS, LÉGNEDVESSÉG, KÖD, FELHİZET PÁROLGÁS A párolgás halmazállapot-változás, amelyhez az energiát a felszín által elnyelt napsugárzási

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával A kötet témái Attitődök a korrupcióról a jövı gazdasági szakembereinek szegmensében

Részletesebben

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG Bevezetés Napjainkban a klimatológia fontossága rendkívüli módon megnövekedett. Ennek oka a légkör megnövekedett szén-dioxid tartalma és ennek következménye, a lehetséges éghajlatváltozás. Változó éghajlat

Részletesebben

A Fıcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselıkért Konzultatív Fórumának január 20-i ülése.

A Fıcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselıkért Konzultatív Fórumának január 20-i ülése. A Fıcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselıkért Konzultatív Fórumának 2010. január 20-i ülése. A Konzultatív Fórum ülésén 150 fı munkavédelmi képviselı, munkavédelmi szakember vett részt. Az ülést

Részletesebben

A TŰZVÉDELEM KOMPLEX OKTATÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZETÉBEN

A TŰZVÉDELEM KOMPLEX OKTATÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZETÉBEN Tűzvédelmi Szakai Nap 2016 Tudományos Konferencia 2016. március 2. Szentendre, Magyarország A TŰZVÉDELEM KOMPLEX OKTATÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZETÉBEN RESTÁS Ágoston -

Részletesebben

CFD alkalmazási lehetıségei a Mátrai Erımőnél Elıadás. Budapest, BME CFD workshop május 11. Egyed Antal

CFD alkalmazási lehetıségei a Mátrai Erımőnél Elıadás. Budapest, BME CFD workshop május 11. Egyed Antal CFD alkalmazási lehetıségei a Mátrai Erımőnél Elıadás Budapest, BME CFD workshop 2006. május 11 Készítették: Leviczky Géza Egyed Antal 1 Saját vizsgálatok bemutatása Geometriai modellek: Az ábra mutatja

Részletesebben

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI A Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) az Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosításának Különös Feltételei

Részletesebben

A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása

A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása Baross Gábor Program Nyugat-dunántúli Innovációs Fejlesztések ND_INRG_05-TAUMOBIL Az elsı magyar alternatív

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ, OPERATÍV ASZÁLY- ÉS VÍZHIÁNY- ÉRTÉKELÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ, OPERATÍV ASZÁLY- ÉS VÍZHIÁNY- ÉRTÉKELÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ, OPERATÍV ASZÁLY- ÉS VÍZHIÁNY- ÉRTÉKELÉS 2019. február kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya

Részletesebben

Öntött Poliamid 6 nanokompozit mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása. Andó Mátyás IV. évfolyam

Öntött Poliamid 6 nanokompozit mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása. Andó Mátyás IV. évfolyam Öntött Poliamid 6 nanokompozit mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása Andó Mátyás IV. évfolyam 2005 Kutatás célkitőzése: - a nanokompozitok tulajdonságainak feltérképezése - a jó öntéstechnológia

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Goudriaan mikroklímaszimulációs modellje III. 29. lecke

Részletesebben

Technikai elemzés. matiou. Fio o.c.p., a.s.

Technikai elemzés. matiou. Fio o.c.p., a.s. Technikai elemzés matiou Fio o.c.p., a.s. A prágai PX index nem tudta megtartani az 1180 pontos határt és pont azt tette, ami várható volt az áttörés után: egészen az oldalazás szintjére esett. A külföldi

Részletesebben

A DUNA, mint az emberi. és s elszenvedıje. Mika János. Eszterházy Károly Fıiskola, Eger Országos Meteorológiai Szolgálat. Budapest, október 20.

A DUNA, mint az emberi. és s elszenvedıje. Mika János. Eszterházy Károly Fıiskola, Eger Országos Meteorológiai Szolgálat. Budapest, október 20. A DUNA, mint az emberi éghajlatalakító tevékenys kenységek mérséklıje és s elszenvedıje Mika János Eszterházy Károly Fıiskola, Eger Országos Meteorológiai Szolgálat Budapest, 2010. október 20. VÁZLAT A

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1 A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK Az ember tudatos gazdasági cselekedeteinek fı mozgatórugója a haszonra való törekvés. Ennek a célnak az eléréshez azonban nem hagyhatók

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Féléves hidrometeorológiai értékelés

Féléves hidrometeorológiai értékelés Féléves hidrometeorológiai értékelés Csapadék 2015 januárjában több mint kétszer annyi csapadék esett le a KÖTIVIZIG területére, mint a sok éves havi átlag. Összesen területi átlagban 60,4 mm hullott le

Részletesebben

Amit a Direktívával kapcsolatban tudni érdemes. Számítási módszerek - Benapozás

Amit a Direktívával kapcsolatban tudni érdemes. Számítási módszerek - Benapozás Amit a Direktívával kapcsolatban tudni érdemes Számítási módszerek - Benapozás Részletes számítási módszer alkalmazása esetén a direkt sugárzási nyereség meghatározása a főtési idényre: [kwh/a] Q sd =

Részletesebben

HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA

HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA Radics Kornélia 1, Bartholy Judit 2 és Péliné Németh Csilla 3 1 Országos Meteorológiai Szolgálat 2 ELTE Meteorológiai Tanszék 3 MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó Elméleti bevezetés PANNONPALATINUS regisztrációs code PR/B10PI0221T0010NF101 A radon a 238 U bomlási sorának tagja, a periódusos rendszer

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A TŐZOLTÓ SZAKKÉPZÉS RÉSZTVEVİINEK GYAKORLATI FELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A TŐZOLTÓ SZAKKÉPZÉS RÉSZTVEVİINEK GYAKORLATI FELKÉSZÍTÉSÉHEZ KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033. Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM 27-500, Fax:436-1505 ÚTMUTATÓ A TŐZOLTÓ SZAKKÉPZÉS RÉSZTVEVİINEK GYAKORLATI FELKÉSZÍTÉSÉHEZ 2 Az 5186101 0000

Részletesebben

Nyilvánossági Útmutató

Nyilvánossági Útmutató Nyilvánossági Útmutató Készült az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XVIII. ker. Petıfi

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV. A mérési jegyzıkönyvet javító oktató tölti ki! Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP

MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV. A mérési jegyzıkönyvet javító oktató tölti ki! Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV Katalizátor hatásfok Tanév/félév Mérés dátuma Mérés helye Jegyzıkönyvkészítı e-mail cím Neptun kód Mérésvezetı oktató Beadás idıpontja Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0042

Részletesebben

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai a Szegény-és cigánytelepek, városi szegregátumok területi elhelyezkedésének és infrastrukturális állapotának elemzése különbözı (közoktatási,

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza:

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza: SPODNAM Pergés veszteség csökkentés minıség javítás Forgalmazza: Csökkentett dózisú kijuttatás deszikkáló szerrel Diqvát (Reglon) vagy más hatóanyagú deszikkáló szerrel csökkentett dózisú kijuttatás lehetséges

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés 1. Magyarországi INCA rendszer kimenetei. A meteorológiai paraméterek gyakorlati felhasználása, sa, értelmezése Simon André Országos Meteorológiai Szolgálat lat Siófok, 2011. szeptember 26. INCA kimenetek

Részletesebben

Infláció, növekedés, gazdaságpolitika

Infláció, növekedés, gazdaságpolitika Infláció, növekedés, gazdaságpolitika Makroökonómia - 9. elıadás 1 Az infláció fogalma: a pénzmennyiség megnövekedése, a mögötte álló árualap (termelés) növekedése nélkül, a belsı érték nélküli pénz elértéktelenedése:

Részletesebben

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Néhány tény A különbözı rendszerek egymás negentórpiájával, szabad energiájával táplálkoznak A szabad-energia a rendezettség mértékének fenntartásához kell Az ember

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. január kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Tápvízvezeték rendszer

Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer A kutaktól a víztisztító üzemig vezetı csövek helyes méretezése rendkívüli jelentıséggel bír a karbantartási és az üzemelési költségek tekintetében. Ebben

Részletesebben

A magyarországi földhasználatváltozás. előrejelzése. Lennert József Farkas Jenő MTA KRTK RKI

A magyarországi földhasználatváltozás. előrejelzése. Lennert József Farkas Jenő MTA KRTK RKI A magyarországi földhasználatváltozás modellezése és Lennert József Farkas Jenő MTA KRTK RKI előrejelzése A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIII. Vándorgyűlése 2015. 11. 19. A Magyarország hosszú

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben